LED glass lens /Glass lens street light/Floodlight
变焦透镜

液晶具有光电各向异性,外加电场引发液晶指向矢空间指向变化,进而引 起对特定入射偏振的相移或相位延迟量的改变。基于上述原理,液晶透镜可作为光学变焦透镜来调节焦距。液晶变焦透镜相 较其他新型变焦透镜有一定的优势,如液体变焦透镜。液体变焦透镜依靠外部压力或温度改变液体表面的曲率实现变焦,透镜材质与驱动方式容易受到重力、温度等因素影响。液晶作为透镜材质,不需改变其宏观形状或表面曲率,只需改变液晶分子的排列方式,因而重力对其几乎没影响。温度可改变液晶分子的通电响应时间和折射率,这对液晶透镜的应用范围有所限制,对其温度补偿是一种有效的解决方法。

  1. 1. 液晶简介

现今发现的液晶种类繁多,分类的方式也众多,一般按照液晶产生所需条件的差异之处大致可分为两大类:热致液晶(Thermotropic LC)和溶致液晶(Lyotropic LC)。其中热致液晶的光电效应与热有关,也就是和温度有关,而溶致液晶的光电效应顾名思义则是与加入的溶剂的浓度有关。而在实际的研究应用中,低分子热致液晶是主要的应用材料,对于这些应用比较广泛且实用性比较强的液晶材料,它的分类相对于前面地分类方式更为细致一些,一般分为向列相液晶、近晶相液晶和胆甾相液晶三类。“相”是液晶的各向异性的液相。从液晶名字由来可以知道,它在表面上具有像液体一样的流动性,而实际上还具有晶体所具有的各向异性。所以从微观角度上看,液晶分子必然具有各向异性,即液晶分子不但在位置上存在着有序无序的区别,而且在分子的取向方面同样具有相似的区别,即分子排列的取向有序性。而对于在实际显示应用中常用的热致液晶,从微观角度上的分子排列层面进行区分,一般可分为以下三大类:层状液晶(层状相)、丝状液晶(丝状相)、螺旋状液晶(螺旋状相)。

  1. 1.1 向列相液晶

向列相液晶(N相液晶),也就是上述所说的丝状液晶,向列相液晶是化学家对其的称谓,也是后续大家所熟知的叫法。之所以向列相液晶又叫作丝状液晶,是因为该类的液晶分子在排列特征上的现象比较明显,即液晶分子虽然在位置上比较随意,没有固定的位置,但是它的液晶分子在排列的取向方面却基本具有相同的方向,基于这一特殊的现象,所以整体看上去类似于一条条丝状,故又被称为丝状液晶。该类液晶是后续研究和实际应用中使用的最多的液晶类型。

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图1:丝状液晶

  1. 1.2 近晶相液晶

近晶相液晶(S相液晶)也是化学界对层状液晶的称谓,该类液晶材料的分子排列的方式与向列相液晶又很大的区别:液晶分子基本都会趋于一个方向排列,与此同时又会很“默契”地分隔开成为单独一层一层的分子层,基于此类分子排列的现象,该类液晶又被命名为层状液晶。而对于层状液晶还有进一步细致的分类,而它的分类依据主要是利用人们所观察到的分子的结构特点和它与其他现今已知的层状液晶的可混合性。现今已知的 11 种层状液晶的命名方法也是按照上述的特点进行命名的,分别为 SA、SB、… …SK。因为层状液晶的独特层状结构,其液晶分子只能位于其各自的分子层上,不能交错到其他分子层也不能位于分子层与分子层之间,对此也算是一种不同于其他排列形式的特殊意义上的“位置有序性”。

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图2:层状液晶

  1. 1.3 胆甾相液晶

胆甾(zāi)相液晶(Ch相液晶)的别称又叫螺旋状液晶。胆甾相液晶又叫螺旋状液晶的原因是除了液晶分子的特殊排列方式以外,还有多数胆甾醇的衍生物也都是螺旋状液晶。螺旋状液晶分子的排列方式除了名字所体现出来的螺旋状(分子取向沿某条轴螺旋式变换)的特点之外,还能在层状液晶的基础上添加少量左右不对称且具有旋光性的手征性分子也能形成螺旋状液晶。因此可知,螺旋状液晶还具有层状液晶特殊排列方式中的单独分子层,故该材料还有另外一种别称,被叫作“扭曲丝状液晶”。

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图3:螺旋状液晶1968 年有相关的研究人员发现了向列相液晶具有优良的光电效应后,让人们看到了液晶的特殊作用与广阔的应用前景,随后才不断有研究人员对液晶的研究进行了重点且更加细致的研究,并在相对之前而言的比较短的时间内让液晶的研究和其应用飞速地发展起来。在向列相液晶的光电效应被发现之后,与液晶相关的许多应用逐步问世,并迅速被应用与诸多领域,特别是在显示领域取得了巨大的成就。紧接着,液晶各方面的理论研究也更加丰富扎实,为后续研究人员在光电子学、医学、化学、生物学、物理学等诸多重要的领域及其交叉领域的研究提供了坚实的理论基础,也为这些领域中的各种应用输入了大量的技术产品,为科学研究和实际应用方面做出了巨大的贡献,也为现在的生活带来了丰富多彩地应用,极大地丰富和便利了人们的生活。

  1. 2. 向列相液晶的特性

在众多的液晶材料中,向列相液晶的分子结构和特性最为理想,更加容易对其进行相关的改造开发应用。向列相液晶分子结构的排布分析可以看出,其绝大多数液晶分子的取向基本是趋于彼此平行,然而又因为其分子在排列上有序性比较低,所以通过外加电场、磁场甚至是频率等因素可以比较轻松且按照研究需要去改变它的分子排列,这一优良特性使其在研究中受到青睐,从而成为现在应用领域最为常用的液晶材料。

  1. 2.1 液晶指向矢

液晶分子的形状从平面图上看是一种长形的棒状,其实这是研究中对液晶分子建立的最简单的模型,一般都把液晶分子以刚性长棒示意,如果要求更加严谨一点则可以看作是刚性椭球。在特定环境下(某特定温度或者浓度下)向列相液晶分子基本上是沿着某一方向相互平行进行排列,即液晶分子的长轴取向基本趋于平行,但是因为液晶所具有的流动性,所以在上述平行排列的状态下的液晶分子还会具有一定的流动性,这时就需要知道其分子的排列变化与取向的变化情况,而液晶的指向矢研究就是为了更加准确地反映液晶分子的这些排布上的变化。在研究液晶的指向矢时,根据液晶连续体理论会建立引用一个平滑的矢量场n^去表征液晶分子的排列状态,并进一步研究液晶的各向异性特征。引用矢量场n^后,将与n^相切的取向看作为液晶分子的排列图案或者可以粗略地将n^当作是描述液晶分子的长轴取向,但此时的状态应该是在一个趋于无限小的范围中去研究大量液晶分子的平均长轴取向。一般取n^的大小为 1。n^是一个为了简化计算而引入的没有量纲的特殊单位矢量,它只是在某种意义上为了用于描述液晶分子的空间排布的从优取向需要而建立的理想化物理量,所以在此称n^为研究对象液晶的指向矢。

  1. 2.2 液晶取向有序参数

液晶 指向矢反映的是宏观意义上大量的液晶分子在一个局部无限小的范围内的从优取向,然而这个从优取向在宏观上会因为不同的温度、浓度以及材料等因素的不同而变化,也就是说这些外在的因素会导致液晶分子指向矢量发生不同程度的偏离。因此对于不同的材料以及不同的外界因素下需要利用某种平均量去表征液晶分子的取向有序程度,以便于更好地对液晶进行研究和认知,为此引进的这个平均量称为液晶的取向有序参数,记作S。S=1时,液晶分子基本处于彼此平行的状态,此时称作液晶完全有序;S=0时,液晶分子取向没有明显的从优取向,即液晶分子表现出各向同性,此时称作液晶的状态是完全无序。

  1. 2.3 液晶的形变与自由能密度

液晶分子在没有任何外界干扰因素下,其分子的指向矢一般不会随空间位置的变化而变化。但如果一旦有外加条件,比如电场、磁场等因素时,液晶分子就会受到影响而非常容易发生形变,此时指向矢n^会随空间位置r的变化而变化。此时的指向矢n^是位置矢量r的函数,而如果液晶分子的指向矢偏离了它之前为常数时的取向方向,即可以说液晶发生了形变。而应用广泛的向列相液晶常见的形变一般有三种,分别为展曲(splay)、扭曲(twist)和弯曲(bend)。

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图4:液晶的形变而当施加外加电场 E 给液晶时,液晶的指向矢会因为在外加电场因素的作用下发生变化,其指向会与外加电场的方向趋于一致,而此时状态下液晶的自由能密度最小。

  1. 2.4 液晶的介电各项异性

介电各向异性参数Δε会因为同类分子或者不同类分子地聚集而发生改变。此时当液晶分子出现反平行现象时,分子之间内在的Δε会被补偿,从而使Δε的值降低,低于所期望的值;相反,液晶分子趋于优先排列平行的方向时,Δε的值会增加。而介电各向异性是外加电场时所产生的,因此外加电场的大小直接决定着介电各向异性的大小。在研究中,有时候会在液晶中加入一些化合物使液晶的各项特性更加符合研究要求,但是有时候在加入某些非极性化合物时,会导致 Δε的值增加,而Δε的值过高或者过低会使得整个混合物出现近晶相,这是不利于研究的。液晶的介电各项异性值的大小对液晶分子在电场中的取向具有比较直接的影响。而Δε的绝对值取值越大,越能够使液晶分子按照研究要求去定向排列,所以液晶材料的介电各项异性就显得十分重要,它是能够影响液晶分子在外加电场或者其他因素下进行定向排列的主要参数。在外加电场的条件下,液晶分子取向趋于电场的方向时,Δε为正;相反,当液晶分子的取向趋于与电场方向垂直时,Δε为负。因此在各项不同要求的研究中,需要根据用途去选择液晶材料的类型。

  1. 2.5 液晶的光电效应

液晶的光电效应液晶材料非常重要的特性,正是因为液晶的光电效应的发现,才使得液晶的研究和应用在短时间内迅速发展起来。简单来说,液晶的光电效应是液晶在外加电场的作用下会使液晶分子的取向发生变化,相应的变化从会使得液晶的光学特性也发生变化。这也是电控变焦液晶透镜能实现电控变焦的原因所在。液晶的光电效应是液晶所具有性质的一个大的整体概念,其具体的主要包括有电控双折射效应、旋光效应、动态散射等,其中液晶变焦透镜能实现电控变焦最主要的原因是液晶电控双折射效应,正是由于对液晶的电控双折射效应的诸多有益研究分析才使得液晶的诸多光学的应用和研究蓬勃发展。

  1. 2.5.1 电控双折射效应

双折射是各项异性介质所具有的特性,具体的解释是:当自然光入射到各项异性介质时,一般存在两条折射光线,该现象称为双折射现象。而液晶的电控双折射效应是指在外加电场的作用下,一束偏振光入射到液晶后会有两条折射光线出现,其中一条满足 Snell 定律的光称为寻常光,简称 o 光;另一条不满足 Snell 定律的光称为非寻常光,简称 e 光。而这两条不同的折射光线的特点是具有不同的折射率。以电控变焦液晶透镜为例,在外界施加的电场的作用下会导致透镜液晶分子的排列方向的改变,使对应的非寻常光的折射ne连续变化到寻常光的折射率no,所以可以通过外加电场所产生的电压去控制液晶分子的取向,实质上是控制改变液晶分子的折射率,相应地也就能实现通过控制电压去控制和调节液晶变焦透镜的焦距,达到实现透镜电控变焦功能的目的。更加细致地说,是因为液晶具有晶体的各异性,即一束光线穿过液晶层时,会分成两束偏振方向不同的光线:o光和 e光。o光在液晶中传播时,不管朝哪个方向,折射率都是固定不变的,而e光刚好和o光相反,它的振动方向始终与o光垂直,所以朝不同方向传播时会有不同的折射率。正是由于此,给液晶施加外部电场,由于某些液晶分子的指向矢有沿电场方向取向的趋势,故随着电压的改变,液晶分子的指向矢偏转角度也就会随之改变,使得其在同一方向的等效折射率会产生不同,从而可控制液晶分子形成梯度折射率,当偏振光射入时,会使偏振光形成汇聚或发散的变焦效果。由于这些特性的综合,才使得液晶透镜具有电控变焦的功能。总结而言就是在电场的作用下液晶分子发生转向,使得液晶分子产生不同的折射率,从而使通过透镜的偏振光线产生折射达到变焦效果,实现电控变焦,变焦的范围可以通过电压大小和液晶材料本身的特性去调节控制。向列相液晶的分子是长棒状分子结构,是正单光轴光电属性优良的材料,且液晶分子具有随电场变化而改变排列方式的性质。

  1. 2.5.2 旋光效应

旋光效应是指当光通过含有某种物质的溶液时,使经过此种物质的偏振光平面发生旋转的现象。而液晶具有晶体的属性,故液晶的旋光效应指的是:当平面偏振光沿着晶体光轴传播时,其振动面发生旋转的性质。对于电控变焦液晶透镜而言,在透镜装液晶的空腔里注入向列相液晶,然后将两块玻璃片前后相互垂直 90°放置,使透镜空腔里面的液晶内部发生扭曲,从而形成扭曲排列的液晶透镜盒。之后再在液晶透镜盒前后放置起偏片和检偏片使偏振方向平行。如此一来,由于之前液晶内部发生的扭曲,此时当光线入射时,入射光的偏振光轴也会扭曲旋转 90°。由于偏振光轴相互垂直,使得进入的光线不能通过检偏片,加之液晶透镜盒时不透明的,整个外视场呈现暗态。通过外加电场,增大电压到一定电压时,外视场将会呈现亮态,整个液晶透镜将会呈现黑底白像,而当改变起偏片和检偏片从之前的平行偏振方向为相互垂直时,可以得到与之相反的白底黑像。

  1. 2.5.3 动态散射

对于电控变焦液晶透镜而言,因为液晶的光电效应,当外加电压时,液晶透镜盒内部的液晶会产生不稳定的现象,而这种不稳定的现象变现为在原本透明的液晶上面会出现一些间隔有序的黑色条纹。这种不稳定的现象会随着电压的增大而变得更加严重,产生强烈的光散射现象,最后会导致液晶完全变浑浊,将外加电压去掉液晶盒内的液晶又会重新恢复之前透明的状态,整个表现称之为液晶的动态散射现象。动态散射现象的出现与液晶材料的介电性和导电性有关,二者性质相反,互相竞争,正负变换,才会出现动态散射。液晶盒内液晶因电压的变化而不稳定,之后出现动态散射现象,这直接影响着液晶变焦透镜的变焦性能,所以在液晶的应用研究中,动态散射是一个必须考虑且相当重要的因素。

  1. 3. 边缘电场驱动的液晶透镜

利用边缘电场驱动的液晶透镜主要由4部分组成,如图5(a)所示:(1)液晶透镜的上下玻璃衬底,为液晶透镜的载体;(2)上下玻璃衬底内侧有一层带氧化铟锡(Indium tin oxide,ITO)作为液晶透镜的驱动电极,它可以被刻蚀得到不同的图案;(3)ITO表面覆盖着一层聚酰亚胺(Polyimide,PI)取向层以确定液晶分子的初始排列方向;(4)液晶层,液晶可分为正性液晶与负性液晶,正性液晶的平行介电常数大于垂直介电常数,当驱动电压大于阈值电压Uth且不断提高,液晶分子会逐渐平行于电场强度方向。

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图5:边缘电场驱动的液晶透镜以正性液晶透镜为例,当液晶透镜处于非工作状态时,此时光线垂直于玻璃衬底入射在液晶层中感受到相同的有效折射率,出射光线不会发生折射;当液晶透镜处于工作状态时,如图5(b) 所示,液晶分子发生偏转,此时透镜中心到透镜边缘的有效折射率不再相同,光线发生折射。入射光的偏振方向与液晶分子的长轴成90°夹角时,其感受到的折射率为no,为寻常光折射率;入射光的偏振方向与液晶分子的长轴成0°夹角时,其感受到的折射率为ne,为非寻常光折射率。给定入射平面波偏振方向与液晶起始取向方向平行,液晶透镜的有效折射率沿边缘到中心逐渐增大,入射光的相移量由透镜边缘到中心逐渐减少,形成图5(b)所示的波前。光线的传播方向与波前面垂直,经液晶透镜后形成会聚光线,调节透镜中液晶分子的倾角可改变其焦距。相位延迟分布为:

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焦距为:

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其中,φ为透镜的光焦度,r为液晶透镜的孔半径,d为液晶层的厚度,nc和nb分别为透镜中央与边缘的有效折射率。

  1. 4. 离散电极型液晶透镜

目前对于边缘电场驱动的液晶透镜,只能通过改变结构或使用叠加电场来整体调节其电场。为了达到更精准的电场控制以达到预期的电场分布,离散电极布局被应用在液晶透镜中。

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图6:离散电极型液晶透镜为了缓解电极间隙带来的电场不连贯问题,在离散电极层与上PI层 间添加了一层材料为SU-8的薄介电层。

  1. 5. 高阻层电极型液晶透镜

高阻层型液晶透镜的出现可以解决透镜内电场分布不连续问 题而保持大孔径与低功耗等优点。

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图7:高阻层电极型液晶透镜电阻控制电极 R 和夹在控制电极和接地电极之间的液晶层形成的电容器的电抗阻抗组成分布式分压器,它允许透镜内电场连续分布。相比离散电极型液晶透镜,它不需要刻蚀复杂的电极图案以及布置相应的引线。除了调控施加的电压来改变液晶分子的倾角,还可通过调控施加的电压频率来该调控液晶在等效电路中的电导实现改变透镜的电压,最后形成预期的液晶指向矢分布,实现调节焦距的目的。

菲涅尔透镜
解析菲涅尔透镜的原理及应用

 1.菲涅尔透镜

  菲涅尔透镜 (Fresnel lens) ,又称螺纹透镜,是由法国物理学家奥古斯汀•菲涅尔(Augustin•Fresnel)发明的,他在1822年最初使用这种透镜设计用于建立一个玻璃菲涅尔透镜系统–灯塔透镜。菲涅尔透镜多是由聚烯烃材料注压而成的薄片,也有玻璃制作的,镜片表面一面为光面,另一面刻录了由小到大的同心圆,它的纹理是利用光的干涉及扰射和根据相对灵敏度和接收角度要求来设计的,透镜的要求很高,一片优质的透镜必须是表面光洁,纹理清晰,其厚度随用途而变,多在1mm左右,特性为面积较大,厚度薄及侦测距离远。

  菲涅尔透镜作用有两个:一是聚焦作用;二是将探测区域内分为若干个明区和暗区,使进入探测区域的移动物体能以温度变化的形式在PIR上产生变化热释红外信号。菲涅尔透镜的在很多时候相当于红外线及可见光的凸透镜,效果较好,但成本比普通的凸透镜低很多。多用于对精度要求不是很高的场合,如幻灯机、薄膜放大镜、红外探测器等。

  2.菲涅尔透镜的历史

  通过将数个独立的截面安装在一个框架上从而制作出更轻更薄的透镜,这一想法常被认为是由布封伯爵提出的。孔多塞(1743-1794)提议用单片薄玻璃来研磨出这样的透镜。而法国物理学家兼工程师菲涅尔亦对这种透镜在灯塔上的应用寄予厚望。根据史密森学会的描述,1823年,第一枚菲涅尔透镜被用在了吉伦特河口的哥杜昂灯塔(Phare de Cordouan)上;透过它发射的光线可以在20英里(32千米)以外看到。苏格兰物理学家大卫·布儒斯特爵士被看作是促使英国在灯塔中使用这种透镜的推动者。

  3.菲涅尔透镜的基本原理

  菲涅尔透镜的工作原理十分简单:假设一个透镜的折射能量仅仅发生在光学表面(如:透镜表面),拿掉尽可能多的光学材料,而保留表面的弯曲度。

  从剖面看,其表面由一系列锯齿型凹槽组成,中心部分是椭圆型弧线。每个凹槽都与相邻凹槽之间角度不同,但都将光线集中一处,形成中心焦点,也就是透镜的焦点。每个凹槽都可以看做一个独立的小透镜,把光线调整成平行光或聚光。这种透镜还能够消除部分球形像差。

  简单地说,菲涅尔透镜一面是平坦的,另一面是凸起的。人们首次使用菲涅尔透镜是在18世纪初,当时它被用在灯塔的探照灯上,聚焦射出来的光束。当人们需要一面又薄又轻的透镜时,塑料菲涅尔透镜便派上了用场。尽管成像质量不如玻璃透镜,但是在很多应用中我们并不需要完美的图像质量。

  菲涅尔透镜的原理基于菲涅尔波带片,菲涅尔波带片具有类似透镜的作用,它可以使入射光汇聚起来,产生极大的光强。

  菲涅尔透镜背后的基本思想很简单。想象一下,取一面塑料放大镜并将其切成一百个同心圆环(就像树的年轮)薄片。每个圆环都比旁边的圆环稍微小一点,并将光会聚到中心。现在,取出并修改每一个圆环,使其一边平坦并且与其余圆环等厚。为了保持圆环向中心会聚光线的能力,各个圆环的斜面的角度将有所不同。现在,若将所有圆环堆叠在一起,就可以得到一面菲涅尔透镜了。当然也可以将透镜做得特别大。大型菲涅尔透镜经常用作太阳能聚光器。

  4.菲涅尔透镜的分类

  4.1从光学设计上来划分:

  a)正菲涅尔透镜:

  光线从一侧进入,经过菲涅尔透镜在另一侧出来聚焦成一点或以平行光射出。焦点在光线的另一侧,并且是有限共轭。

  这类透镜通常设计为准直镜(如投影用菲涅尔透镜,放大镜)以及聚光镜(如太阳能用聚光聚热用菲涅尔透镜。

  b)负菲涅尔透镜 :

  和正焦菲涅尔透镜刚好相反,焦点和光线在同一侧,通常在其表面进行涂层,作为第一反射面使用。

  4.2从结构上划分:

  1)圆形菲涅尔透镜

  2)菲涅尔透镜阵列

  3)柱状菲涅尔透镜

  4)线性菲涅尔透镜

  5)衍射菲涅尔透镜

  6)菲涅尔反射透镜

  7)菲涅尔光束分离器和菲涅尔棱镜。

  5.菲涅尔透镜的作用

  菲涅尔透镜,简单的说就是在透镜的一侧有等距的齿纹。通过这些齿纹,可以达到对指定光谱范围的光带通(反射或者折射)的作用。传统的打磨光学器材的带通光学滤镜造价昂贵,菲涅尔透镜可以极大的降低成本。

  典型的例子就是PIR(被动红外线探测器)。PIR广泛的用在警报器上,每个PIR上都有个塑料的小帽,此即菲涅尔透镜。小帽的内部都刻上了齿纹,这种菲涅尔透镜可以将入射光的频率峰值限制到10微米左右(人体红外线辐射的峰值)。在PIR上菲涅尔透镜主要有以下两个作用:一是聚焦作用,即将热释红外信号折射(反射)在PIR上;二是将探测区域内分为若干个明区和暗区,使进入探测区域的移动物体能以温度变化的形式在PIR上产生变化热释红外信号。其利用透镜的特殊光学原理,在探测器前方产生一个交替变化的”盲区”和”高灵敏区”,以提高它的探测接收灵敏度。当有人从透镜前走过时,人体发出的红外线就不断地交替从”盲区”进入”高灵敏区”,这样就使接收到的红外信号以忽强忽弱的脉冲形式输入,从而强其能量幅度。由于菲涅尔透镜的主要是将探测空间的红外线有效地集中到传感器上。通过分布在镜片上的同心圆的窄带(视窗)用来实现红外线的聚集,相当于凸透镜的作用,这部分选择主要是看透镜窄带的设计及透镜材质。考虑透镜的参数主要有:光通量、不同透镜同心度、厚度不均匀性、透镜光轴与外形同心度、透过率、焦距误差等。菲涅尔透镜窄带(视窗)的设计一般都是不均匀的,自上而下分为几排,上面较多、下边较少,一般中间密集、两侧疏。因为人脸部、膝部、手臂红外辐射较强,正好对着上边的透镜;下边较少,一是因为人体下部红外辐射较弱,二是为防止地面小动物红外辐射干扰。材质一般用有机玻璃。

  另一个典型例子是相机的对焦屏。现在的相机对焦屏都是磨砂毛玻璃菲涅尔透镜,其优点是明亮和亮度均匀。对焦不准时,在对焦屏上的成像是不清晰的。为了配合更精确地对焦,一般在对焦屏中央装有裂像和微棱环装置。当对焦不准时,被摄体在对焦屏中央的像是分裂成两个图像,当两个分裂的图像合二为一时,表明对焦准确了。AF单反机的标准对焦屏一般不设有裂像装置,而是刻有一个小矩形框来表示AF区域,有些对菲涅尔透镜焦屏上还刻有局部测光或点测光区域。早期AF单反机在光线较暗环境中对焦时,往往很难看见对焦框,就难以判断相机是以哪一点来作为对焦点,新一代单反机对焦屏上的对焦点会发光,或者有对焦声音提示,便于在复杂环境中确认对焦。不同类型的对焦屏有不同的用途、拍摄人像可能用如裂像对焦屏更好,带横竖线或刻度的对焦屏适用于建筑物摄影和文件翻拍;中间部分没有裂像而只有微棱的对焦屏适用于小光圈镜头,它不会有裂像一边亮一边黑的缺点。不少单反相机焦屏可由用户自己更换。又称螺纹透镜。

  由于菲涅尔透镜由有机玻璃制成,不能用任何有机溶液(如酒精等)擦拭,除尘时可先用蒸馏水或普通净水冲洗,再用脱脂棉擦拭。

  6.菲涅尔透镜的应用

  菲涅尔透镜是透镜的一个分支,由于它同其他的透镜相比,具有体积小,重量轻,结构紧凑的优点,同时它拥有不逊于其它透镜的良好聚光性和成像性能,因此在国防、航空、空间、工业生产和民用等各个领域获得广泛的应用。

  菲涅尔透镜应用在投影系统中的优势就是,通过聚焦或调整光线准直从而增加增体显示亮度,如果取消准直镜,光线在穿过面板时会大量损失,显示中会出现明显的热斑效应,降低显示屏幕四周亮度。同样,在LCD屏幕的另一面,我们也必须将光线从面板上集中到投影透镜中。在观看屏幕前使用菲涅尔透镜所增加的亮度,在下图中看光线分布。

  比较常用的是以下几个方面的应用:

  6.1投影显示

  菲涅尔透镜被证明最佳应用就是在投影系统中,其作用就是准直光线和聚焦光线。菲涅尔透镜将光源发出的束光源调整为平行光,显著提高显示面板四周亮度,消除了太阳斑效应,从而提高整体显示亮度均匀性。通常菲涅尔透镜与其他显示元件(如柱面镜)一起使用。

  菲涅尔透镜应用在投影系统中的优势就是,通过聚焦或调整光线准直从而增加增体显示亮度,如果取消准直镜,光线在穿过面板时会大量损失,显示中会出现明显的热斑效应,降低显示屏幕四周亮度。同样,在LCD屏幕的另一面,我们也必须将光线从面板上集中到投影透镜中。在观看屏幕前使用菲涅尔透镜所增加的亮度,在下图中看光线分布。

  6.2太阳能菲涅尔透镜

  在光学系统中,应用菲涅尔透镜的作用就是将光线从相对较大的区域面积转换成相当小的面积上,这种透镜也被称做集光器或聚光器。

  在太阳聚光领域,菲涅尔透镜是聚光太阳能系统(CPV)中重要的光学部件之一。太阳菲涅尔透镜聚光镜就是,透镜的焦点刚好落在太阳能芯片上。当透镜面垂直接面向太阳时,光线将会被聚焦在电池片上,汇聚了更多的能量,因而需要较小的电池片面积,大大节约了成本。

  应用菲涅尔透镜能够将太阳光聚焦到入光面1/10至1/1000甚至更小的接收面(高性能电池片)上,比传统平板光伏(FPV)发电效率提高30%以上,满足太阳能聚光发电(CPV)和聚热系统(TPV)中高能量高温需求。

  典型的太阳能菲涅尔透镜就是将齿型朝向电池片,这和之前谈到的准直应用中齿型朝向长共轭方向刚好相反。齿型朝内的另外潜在好处的减少太阳辐射对干扰角的冲击,也能够避免结构面里堆积灰尘和沙砾。

  这种类型菲涅尔透镜通常看作是非成像透镜,因为穿过透镜的有效区域焦距是固定的。其主要的作用是最大限度增加太阳辐射到电池片上,用于转化成电力,因而无须考虑降低图象球面误差。

  6.3科研系统用菲涅尔透镜

  科研系统中也经常用到菲涅尔透镜,透镜与水平面成45±5?夹角。如果两道不同波长的光线平行穿过透镜,就能够聚焦在直径2mm光斑上;它也可以用于视景系统模拟与仿真。

  6.4航海照明

  大型航标灯专用菲涅尔透镜配合海上灯塔光源而特别设计;其焦距短,透光率高;光线发散角小。 在气象能见度10海里的条件下,灯光射程可达30海里。

  6.5菲涅尔放大镜

  放大镜是菲涅尔透镜最简单的应用案例。通常来说,一个放大镜是正焦透镜,形成虚拟正立图象。菲涅尔放大镜,是一个超薄的放大镜。用透明有机玻璃(当然也可以用更多的材料)制成的。用PVC制成的菲涅尔放大镜,最小的厚度可以在0.45mm~0.90mm之间,与一般的放大镜不同,它的表面布满了微小的条纹,在它旋涡状条纹中包含着许多凸透镜(简称圆环状),使得穿过它的光线弯曲即产生衍射现象,从而形成放大的影像。菲涅尔透镜的特点是比普通透镜亮度高且表面平整,辐射面积也大。一般普通凹凸透镜它的直径很有限,而菲涅尔在放大镜这块领域上起了很好的作用,达到了一般普通透镜所不能达到的效果。而且现在做出来的菲涅尔放大镜厚度只有0.45mm,便携带,其实主要作用就是减轻传统放大镜制造出的普通有机玻璃、玻璃放大镜的重量和体积。

  6.6照明光学–菲涅尔透镜准直器

  通常,菲涅尔透镜是球型表面形状切割而成,为了最大限度降低成像时图象光学象差。透镜能够较好地将理想的点光源校准成平行光源。

  在现实生活中,没有光源是真正的点光源,然而固体态发光器如LED就非常小,因此只要透镜和LED之间的距离适当,就可以当成点光源。因此菲涅尔透镜能够校准LED输出光线为平行光。

  而传统的白炽光源产生大量辐射热量,从而限制了塑料光学材料在非常接近光源处的应用。由于LED产生的大部分热是可传导的,就可以比较容易应用塑料光学透镜。

  当需要将LED发光体的束光源校准为更宽广的角度范围时候,最常见的做法就是使用反射镜与菲涅尔透镜相结合从而减少光学部件使用量。

  7.国内外研究与发展情况

  国外进展:国际上有人研制大型菲涅尔透镜,试图用于制作太阳能聚光集热器。菲涅尔透镜是平面化的聚光镜,重量轻,价格比较低,也有点聚焦和线聚焦之分,一般由有机玻璃或其它透明塑料制成,也有用玻璃制作的,主要用于聚光太阳电池发电系统。

  国内进展:我国从70年代直至90年代,对用于太阳能装置的菲涅尔透镜开展了研制。有人采用模压方法加工大面积的柔性透明塑料菲涅尔透镜,也有人采用组合成型刀具加工直径1.5m的点聚焦菲涅尔透镜,结果都不大理想。近来,有人采用模压方法加工线性玻璃菲涅尔透镜,但精度不够,尚需提高。 还有两种利用全反射原理设计的新型太阳能聚光器,虽然尚未获得实际应用,但具有一定启发性。一种是光导纤维聚光器,它由光导纤维透镜和与之相连的光导纤维组成,阳光通过光纤透镜聚焦后由光纤传至使 用处。另一种是荧光聚光器,它实际上是一种添加荧光色素的透明板(一般为有机玻璃),可吸收太阳光中与荧光吸收带波长一致的部分,然后以比吸收带波长更长的发射带波长放出荧光。放出的荧光由于板和周围介质的差异,而在板内以全反射的方式导向平板的边缘面,其聚光比取决于平板面积和边缘面积之比,很容易 达到10~100倍,这种平板对不同方向的入射光都能吸收,也能吸收散射光,不需要跟踪太阳。

  8.结语

  菲涅尔透镜与传统的透镜相比,具有面积大、重量轻、价格比较低、轻便易携带等优点,是一种应用十分广泛的光学元件,其设计和制造涉及到多个技术领域,包括光学工程,高分子材料工程,CNC机械加工,金刚石车削工艺,镀镍工艺;模压、注塑、浇铸等制造工艺。因此,大型、高精密菲涅尔透镜的设计、开发和生产成为目前国内外生产部门技术发展的主要方向。

平凹透镜产品介绍

一面凹面一面为平面,具有负焦距。通常用于光束准直、增加(减小)焦距或扩大(缩小)图像。

平凹透镜一面凹面一面为平面,具有负焦距。通常用于光束准直、增加(减小)焦距或扩大(缩小)图像。为了得到更小球差,当入射光束为准直光束时,准直光束应入射到平凹透镜的凹面。 K9是最常见的透镜材料,多用于可见光和近红外应用领域。除了K9平凹透镜以外,提供紫外熔融石英和氟化钙等材质平凹透镜,UV熔融石英在紫外波段具有很好的透过率和较低的热膨胀系数,而氟化钙具有极高的损伤阈值和化学惰性。 我们的透镜均精细加工,严格管控质量,保证以合理的价格为用户提供高质量的平凹透镜产品。

技术新引擎,“7070+连板玻璃透镜”助力LED道路照明新未来

嘉腾LED玻璃透镜模组优势
1.散热快,产品更耐用
2.配光优,照明效果更佳
3.光衰少,延长使用寿命
4.外观美,产品设计独特
5.组件好,品质更优
6.品质更优,寿命10年以上
玻璃透镜优势
玻璃透镜连板设计,突破了传统的模组采用的PC连板透镜,带来一种全新的体验,有效地克服了PC透镜的不良问题:
1、抗腐蚀能力:高硼硅3.4玻璃属于硼硅酸盐玻璃中的硼硅玻璃,耐酸耐碱,抗腐蚀性能优越。
2、耐温性强:相比PC透镜,其热膨胀系数较低,拥有良好的热稳定性,光学表面温度的变化小,保留原有的光学照明效果。
3、透光率高:常规PC透镜透光率在85%左右,造成光照的浪费,玻璃透镜透光率为90-93%,镀加增透膜后可高达97%。
4、相比于PC透镜,玻璃透镜不会产生老化/黄化现象,从而影响透镜透光率。
5、相比于PC透镜,玻璃透镜不会吸附灰尘,并且方便清洗。
隧道照明配光
发光角度120°×80°、150°×80°(对称)等多种配光角度,合理的照度均匀度和防眩光等级等
设计有效的改善隧道内路面的墙壁照明状况,改善隧道内视觉享受,减轻驾驶员驾驶疲劳。

道路配光
有TYPE2-M、TYPE3-M等多种配光角度,其配光在路面形成照度均匀的类矩形光斑,
可以适用于双向八车道、六车道、四车道、二车道、一车道道路情况。
高杆灯配光
应用于大型广场、主干道交叉路口、码头、车站和体育场等场所中,悬挂高度较高,照明范围比较
广泛而且均匀,能够带来较好的照明效果,满足大面积场所的照明需求。
工矿灯配光
发光角度25°/45°/60°/90°/120°,主要应用于大楼外墙、桥梁、公园、广告招牌、球场广场、
工厂车间照明。

光学透镜加工由于精度高,加工对象特殊,所以必须在专门的光学车间内进行。因此,除了遵守一般的机械加工规则外,还必须遵守光学加工所特有的安全操作要求。 光学透镜车间的特点在光学零件加工过程中,大多数工序对温度、湿度、尘埃、振动、光照等环境因素是敏感的,特别是高精度零件和特殊零件的加工尤其如此。 因此,光学车间都是封闭形的,并要求恒温、恒湿、限制空气流动、人工采光,防尘。 01 温度对光学工艺的影响。恒温是光学车间一个明显特点之一。这里包括恒温温度及波动范围两个问题。光学车间各工作场所由于要求不同,对恒温温度及其波动范围的要求是各不相同的。 (1)温度对抛光效率与质量的影响由于抛光过程中存在的化学作用随温度升高而加剧,因而升温会提高抛光效率。但由于古典工艺中采用的抛光模制模用胶、粘结胶等主要由松香和沥青按一定配比制成,一定的配比只在一定的温度下使用。而且它们对温度的变化较为敏感,温度过低,抛光模具与零件吻合性不好;温度过高,抛光模具抛光工作面变形。这两者将使加工零件的精度难以保证,具体表现在光圈难以控制和修改。实践得出:抛光间的温度一般应控制在22℃±2℃为宜。 (2)检验对室温的要求温度的波动直接影响检验精度。一方面因为精密光学仪器对温度的波动很敏感;另一方面被检零件不恒温时,检具和零件间有温差会直接影响读数精度。所以,检验室必须恒温,并且也应控制在22℃±2℃范围内。 02 湿度对光学工艺的影响。在光学零件加工过程中,凡要求恒温或空调的地方,均因控制湿度所需。因为,水份蒸发速度直接影响湿度恒定状态。湿度过低,易起灰尘,零件表面清擦时也易产生静电而吸附灰尘,影响其光洁度。特殊零件如晶体零件的加工以及光胶工艺等,对湿度的要求尤为严格。光学加工过程中室内温度一般应控制在60%左右。 03 防尘。由于光学零件对表面质量即表面光洁度和表面疵病有极高的要求,所以光学车间的防尘问题也特别突出。灰尘在抛光时会使零件表面产生道子、划痕、亮丝;在镀膜时,会使膜层出现针孔、斑点、灰雾;在刻划时会引起刻线位置误差、断线等。灰尘来源主要有:外间空气带入;由工作人员衣物上落下(粒径一般在l一5μm左右,直径小于1μm的灰尘,往往不能依靠自重降落,而长时间悬浮于空气中,影响产品质量);不洁净的材料、辅料、工夹具等带入;生产过程中产生的灰尘(光学车间的净化条件,若按室内含尘的重量浓度要求,应控制在毫克/米3的数量级。胶合室的要求更严,一般以颗粒浓度作为要求,达到粒数/升的数量级)。
平面光栅在分光光度计上发挥着重要的作用

分光光度计,又称光谱仪(spectrometer),是将成分复杂的光,分解为光谱线的科学仪器。测量范围一般包括波长范围为380~780 nm的可见光区和波长范围为200~380 nm的紫外光区。​

分光光度计,又称光谱仪(spectrometer),是将成分复杂的光,分解为光谱线的科学仪器。测量范围一般包括波长范围为380~780 nm的可见光区和波长范围为200~380 nm的紫外光区。

分光光度计的基本原理是基于物质对不同波长的光的选择性吸收,不同的物质都有各目的吸收光谱,当光经色散后的光谱通过某一溶液时,其中某些波长的光就会被溶液吸收。根据朗伯-比尔定律,当一束平行单色光照射到一定浓度的均匀溶液上时,光强的减小程度和入射光的强度,溶液的浓度及所透过溶液的长度成正比,即    
    T=I/I0
    A=Log l0/I=Kbc 
其中:T:透射比                            I0:入射光强
             A:吸光度                            l:透射光强度
             K:吸收系数,1/mol-cm  b:液层厚度,cm 
             C:溶液的浓度,mol/L
红外分光光度计主要应用与物质的结构分析目前常用的红外分光光度计主要有两种,即色散型红外光谱仪和傅里叶变换红外光谱仪。源于吸收光谱原理
红外分光光度法适合任何状态的样品,可以是气体、液体、可研细的固体或薄膜,制样简单,测定方便,且对样品不会发生破坏
分析时间短。色散型红外光谱仪分析一个样品可在几分钟之内完成;傅里叶变换红外光谱仪可在1s之内进行多次扫描,可进进行快速分析。
红外光谱是化合物的振动一转动形式, 光谱复杂,信息量大,绝大多数化合物都有其特征性的红外光谱。因此红外光谱又称为“分子指纹光谱”。
红外分光光度法的主要缺点是定量分析差,故其主要应用于化合物的定性鉴别和限量检查。

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2.配光优,照明效果更佳
3.光衰少,延长使用寿命
4.外观美,产品设计独特
5.组件好,品质更优
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玻璃透镜优势
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1、抗腐蚀能力:高硼硅3.4玻璃属于硼硅酸盐玻璃中的硼硅玻璃,耐酸耐碱,抗腐蚀性能优越。
2、耐温性强:相比PC透镜,其热膨胀系数较低,拥有良好的热稳定性,光学表面温度的变化小,保留原有的光学照明效果。
3、透光率高:常规PC透镜透光率在85%左右,造成光照的浪费,玻璃透镜透光率为90-93%,镀加增透膜后可高达97%。
4、相比于PC透镜,玻璃透镜不会产生老化/黄化现象,从而影响透镜透光率。
5、相比于PC透镜,玻璃透镜不会吸附灰尘,并且方便清洗。
隧道照明配光
发光角度120°×80°、150°×80°(对称)等多种配光角度,合理的照度均匀度和防眩光等级等
设计有效的改善隧道内路面的墙壁照明状况,改善隧道内视觉享受,减轻驾驶员驾驶疲劳。

道路配光
有TYPE2-M、TYPE3-M等多种配光角度,其配光在路面形成照度均匀的类矩形光斑,
可以适用于双向八车道、六车道、四车道、二车道、一车道道路情况。
高杆灯配光
应用于大型广场、主干道交叉路口、码头、车站和体育场等场所中,悬挂高度较高,照明范围比较
广泛而且均匀,能够带来较好的照明效果,满足大面积场所的照明需求。
工矿灯配光
发光角度25°/45°/60°/90°/120°,主要应用于大楼外墙、桥梁、公园、广告招牌、球场广场、
工厂车间照明。

非球面透镜有哪些特性是球面透镜所不具备

非球面透镜被用于在各种应用中消除球差,包括条形码扫描、激光二极管准直,或OEM或研发整合。 非球面透镜采用单一元件设计,这有助于最大限度地减少多透镜光学配件中的透镜数量

非球面透镜被用于在各种应用中消除球差,包括条形码扫描、激光二极管准直,或OEM或研发整合。 非球面透镜采用单一元件设计,这有助于最大限度地减少多透镜光学配件中的透镜数量。

非球面透镜可以减少球差。标准的球面透镜也永远无法达到非球面镜提供的精确聚焦水平。非球面不规则表面形状的本质就是使其能够更精确地同时操纵多种波长的光,从而获得更清晰的图像。

非球面透镜能够校正像场弯曲等离轴像差。通常,光学设计人员必须“停止”其光学系统,以物理排除透镜最外侧的区域,该区域会在其边缘附近产生图像变形。由于非球面设计可以更好地将入射光校正到焦点上,因此增加了透镜的可用光圈,从而可以提供更大的光通量。

使用非球面设计的最大好处之一就是减少了获得给定结果所需的总体镜片数量。单个非球面镜可以提供与以前串联使用的多个标准镜头相同的精度,减少了整体重量,尺寸,甚至可能减少最终设计的成本。

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3、透光率高:常规PC透镜透光率在85%左右,造成光照的浪费,玻璃透镜透光率为90-93%,镀加增透膜后可高达97%。
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光学玻璃如今的行情如何
凹透镜与发散透镜是相同透镜吗

凹透镜对光具发散作用,凹透镜作用可以简单理解为向外发散光线,但是如果入射光本来就是会聚的光线,而凹透镜发散光线的程度又没有光线本来会聚的程度高,那么射出的光就还是会聚的(但是会聚的程度会减轻)。​

凹透镜不一定是是发散透镜。

平行于其轴进入发散透镜的光线发散了,所有光线似乎都起源于其焦点F。但虚线不是光线,而是指示光线出现的方向。发散透镜的焦距f为负。凹透镜是发散透镜,因为它使光线从其轴弯曲(发散)。在这种情况下,透镜的形状应使所有平行于其轴线入射的光线看起来都来自同一点F,该点F被定义为发散透镜的焦点。从透镜中心到焦点的距离再次称为透镜的焦距f。注意,发散透镜的焦距和屈光力定义为负。

凹透镜对光具发散作用,凹透镜作用可以简单理解为向外发散光线,但是如果入射光本来就是会聚的光线,而凹透镜发散光线的程度又没有光线本来会聚的程度高,那么射出的光就还是会聚的(但是会聚的程度会减轻)。

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凹透镜和凸透镜产生不同的效果

透镜的形状和材料特性决定了它的类型。这本小册子描述了透镜从起源到现在的发展历史。发明了凹透镜和凸透镜

  在二战期间被称为“东京(透明的镜子)”。它的起源可以追溯到水晶或玻璃球作为消防工具在宗教仪式或作为装饰在古代文明。人们普遍认为,水晶球的起源可以追溯到2000年前的古罗马哲学家塞内加,他说:“水晶球可以用大写字母书写。”

凹透镜和凸透镜可以产生不同的效果

  透镜使用折射原理:光弯曲和改变方向。中间的一个厚的球形凸透镜可以聚焦光线。厚的沙漏形凹透镜使光线扩散。

  凹透镜和凸透镜的使用

  镜片发展主要体现在两个方面:日常生活中佩戴的眼镜,以及显微镜、望远镜和照相机中镜片的仪器使用。第一副眼镜是在13世纪投入实际使用的,实际上使用的是带有凸透镜的简单放大镜。起初,它被称为魔鬼的工具。同时,两种镜片的眼镜也被引进,16世纪发明了凹透镜近视镜片。

  凹透镜和凸透镜可以进一步细分为许多不同的类型,包括圆形表面的球面透镜、曲面但非球面的非球面透镜、拱形背板的圆柱形透镜、环形环形透镜(形状像甜甜圈)和垫圈表面的菲涅耳透镜。在这些透镜上,光在透镜表面发生折射。然而,有其他类型的镜头,包括自聚焦透镜产生光学效果的帮助下梯子折射率(这是由透镜的材料而不是通过表面折射透镜)和衍射透镜使用光波的色散。自聚焦透镜常用于内窥镜,衍射透镜常用于CD和DVD播放机。

  球面透镜采用球面折射透镜、圆柱形透镜、环形透镜、菲涅尔透镜,不采用球面折射透镜的自聚焦机理,透镜(梯形折射率透镜)衍射透镜的各种形状

光学玻璃加工设备的现状及工艺发展
大靶面高分辨率短波红外镜头

高分辨率、大光圈设计、紧凑型设计

  
No项目规格
1焦距50mm
2较小工作距275mm
3聚焦范围275mm-∞
4镜头总长82.8mm
5较大后部突出接口0mm
6滤光片螺纹M43x0.75
7相机接口C 接口
8镜头F#F/2.15-F/16
9放大倍率范围0x -0.185x
10畸变<1.0%
11像面大小25.6mm
12镜片数(组)9(6)
13AR镀膜0.8-1.8umBBAR
14重量250克
畸变0.8-1.8MTFN 
  
相对照度 
嘉腾LED玻璃透镜模组优势 1.散热快,产品更耐用 2.配光优,照明效果更佳 3.光衰少,延长使用寿命 4.外观美,产品设计独特 5.组件好,品质更优 6.品质更优,寿命10年以上 玻璃透镜优势 玻璃透镜连板设计,突破了传统的模组采用的PC连板透镜,带来一种全新的体验,有效地克服了PC透镜的不良问题: 1、抗腐蚀能力:高硼硅3.4玻璃属于硼硅酸盐玻璃中的硼硅玻璃,耐酸耐碱,抗腐蚀性能优越。 2、耐温性强:相比PC透镜,其热膨胀系数较低,拥有良好的热稳定性,光学表面温度的变化小,保留原有的光学照明效果。 3、透光率高:常规PC透镜透光率在85%左右,造成光照的浪费,玻璃透镜透光率为90-93%,镀加增透膜后可高达97%。 4、相比于PC透镜,玻璃透镜不会产生老化/黄化现象,从而影响透镜透光率。 5、相比于PC透镜,玻璃透镜不会吸附灰尘,并且方便清洗。 隧道照明配光 发光角度120°×80°、150°×80°(对称)等多种配光角度,合理的照度均匀度和防眩光等级等 设计有效的改善隧道内路面的墙壁照明状况,改善隧道内视觉享受,减轻驾驶员驾驶疲劳。 道路配光 有TYPE2-M、TYPE3-M等多种配光角度,其配光在路面形成照度均匀的类矩形光斑, 可以适用于双向八车道、六车道、四车道、二车道、一车道道路情况。 高杆灯配光 应用于大型广场、主干道交叉路口、码头、车站和体育场等场所中,悬挂高度较高,照明范围比较 广泛而且均匀,能够带来较好的照明效果,满足大面积场所的照明需求。 工矿灯配光 发光角度25°/45°/60°/90°/120°,主要应用于大楼外墙、桥梁、公园、广告招牌、球场广场、 工厂车间照明。
复杂光谱分光镜镀膜要点分析
随着光学技术的发展和市场需求的提高,复杂光谱镜片的镀膜技术在诸多场景开始广泛应用,下面我们一起来看一下复杂光谱分光镜镀膜要点分析。
复杂光谱镜片主要包括滤光片,分光镜及合束镜等,其效率问题主要来自下面两个方面:
一、45°入射条件下消偏振的处理对于任何光学薄膜(单层膜或者多层膜),决定其光谱特性的是其材料的有效折射率:
                                                     ηs=n*cosθ      ηp=n/cosθ
       上述 ηs 和 ηp 是S、P两种不同偏振态下的等效折射率,θ是光的入射角,n是薄膜材料的折射率。从上述公式可以看出,仅在正入射情况下,s、p两种偏振态的有效折射率是相等的。在有角度入射的条件下,s、p两种偏振态的有效折射率是不同的。这就是带角度入射情况下,薄膜偏振效应的理论根源。这种偏振效应也是本项目指标难度的根本所在。为了消除偏振效应,在基础膜系的基础上需要大量的膜层去匹配。这些匹配层膜厚不规则,对偏振效应的影响很敏感,因此膜厚误差需要控制的相对准确。 
二、反射区到透射区过渡的陡度陡度主要带来如下三个难题: 
A. 陡度越大,膜层数越多,工艺稳定性要求越高,系统误差要求越小 
B. 陡度越大,波长定位精度要求越高,制造时,报废和返工的可能性就越大,实验的次数就要增加。  C. 陡度越大,对均匀性要求就越高。 
强光光学元件的热变形问题,主要来自于元件的吸收,吸收源主要来自于如下三个方面: 
1.  镜片元件基底吸收。为了规避这一点,可采用低吸收的康宁石英或贺利氏石英作为基底。 
2.  膜层吸收。为降低膜层吸收,可采用极低吸收的电子枪蒸发-高能离子束辅助工艺,采用高纯度镀膜材料进行镀制。 
3.  服役环境污染。该污染主要来自于服役时元件清洁不良,在激光作用下,附着杂质与激光作用产生的光致吸收现象。
光学透镜是很多光学元器件中的必需光学元件,主要起到了成像、聚焦、准直、扩散光束等作用,透镜会影响光的波前曲率透镜是一种能将光线聚合或分散的器件,所成的像有实像也有虚像。
提升工业镜头产品的软服务–分辨率资料的完善

随着国家工业4.0与智能制造产业的推进,工业镜头行业也得到了高速的发展。就整体而言,国内的工业镜头与国外想比还是出于落后状态,无论是产品性能还是软服务都需要很大的提升。对于工业镜头产品的软服务,较突出的是需要更完善的资料,尤其是与分辨率相关的资料。

   镜头分辨率是视觉系统的一个重要参数,直接影响系统的成像质量,重要性不言而喻。但仅仅从现有的公开资料判断,工程师难以确认镜头的性能。一些有经验的工程师们会根据设备的需要建立自身的测评体系,而其他工程师只能依靠自身的经验判断镜头的性能。

目前与分辨率有关的公开资料可概括为四种类型

一、描述性资料

   描述性资料是指资料只有一个命名或者只有一句描述性的话语:镜头的分辨率为百万像素级别,或500万像素级别,或千万像素级别。

   在工业相机传感器并不是十分丰富的阶段,工业镜头只要将性能区分为百万级别像素,500万级别像素即可。工程师只要了解相机的分辨率即可进行选型,但也会存在很明显的缺点——工业镜头的像素概念难以明确,会产生很多自相矛盾的情况。

   以这种形式描述镜头分辨的品牌主要集中在中国,日本,且这种命名或描述方式在亚洲市场比较受欢迎,因此部分欧美品牌也开始采用这种描述。下图为联合光科定焦镜头命名形式一览图,详情见“定焦镜头

联合光科定焦镜头命名形式一览

   二、数据资料

   数据资料即量化的参数,即工业镜头的线对数或匹配的像元尺寸。如3.45μm,2.4μm,8K7μ,16K5μ,100lp/mm,200lp/mm等。

   其优点是提供了量化的数据。如2.4μm,表明镜头匹配2.4μm的像元尺寸;100lp/mm,则表明镜头分辨率达到100lp/mm。工程师可以非常清晰了解镜头的分辨率性能。

   其缺点是数据比较片面。工业镜头中心的分辨率一般比边缘的高,如果只有一个参数,工程师没办法判断其他成像面的分辨率。针对不同像面时,需要额外手段测量镜头的分辨率。   

 
 
日本某品牌的公开资料

三、实拍资料

   实拍资料原理在于使用相机、镜头、光源组成系统,拍摄分辨率卡,通过图像获得分辨率数据。

   此类资料的优点也是非常直观,可读取镜头各个区域的分辨率情况。通常,工程师也是通过该方法测试系统性能。

   此类资料的局限性在于,测试的结果是系统的分辨率。在相同条件下使用不同相机光源搭建系统,获得的数据会有差异,并不是非常客观的数据。

四、图表资料

   图表资料主要的形式为MTF成像曲线图。

   MTF 成像曲线图是在客观的测试环境下测得并对外公布的,是镜头成像品质相对权威、相对客观的技术参考依据。

   同时此类资料涉及一些抽象的概念,理解需要一定的光学基础。   

联合光科镜头产品资料公开情况
 

      工业镜头品牌会根基自身特点,市场策略,公开不同的资料。根据作者观测,资料公开情况总结如下:

公开资料类型公开形式特点品牌镜头类型公开概率
描述资料 像素级别的命名或描述,如百万像素级别,500万像素级别优点:直观,容易理解缺点:概念模糊,难以界定中国,日本品牌为主定焦镜头,远心镜头
数据资料 参数形式,如3.45μm,2.4μm,8K7μ,100lp/mm,150lp/mm优点:量化数据缺点:数据片面日本,德国品牌为主远心镜头,线扫镜头
实拍资料 实拍测试卡,分辨率板等形式优点:量化数据,数据清晰缺点:为系统分辨率,相机对其有影响日本,国内品牌为主定焦镜头,远心镜头
图表资料 MTF成像曲线图表形式优点:量化数据,数据量丰富缺点:涉及一些抽象的概念,理解需要一定的光学基础。美国,德国品牌为主定焦镜头,远心镜头,线扫镜头

   从上表可以看出,国内品牌一般只有描述性资料,即简单地告诉工程师该镜头是百万像素级别,500万像素,千万像素。其他类型的资料偏少,甚至没有。