光学玻璃可用于制造光学仪器中的透镜、棱镜、反射镜及窗口等。由光学玻璃构成的部件是光学仪器中的关键性元件。传输光线的非晶态(玻璃态)光介质材料。可用以做成棱镜、透镜、滤光片等各种光学元件,光线通过后可改变传播方向、位相及强度等。根据不同的要求,可把光学玻璃分为三大类:①无色光学玻璃――在可见及近红外相当宽广波段内几乎是全透明的,是使用量较大的光学玻璃。按折射率和色散的不同有上百个牌号,可分为两个品种,即冕牌光学玻璃(以K)和火石光学玻璃(以F)。冕牌玻璃是硼硅酸盐玻璃,加入氧化铝后成为火石玻璃。二者的主要区别是火石玻璃的折射率和色散都较大,因而光谱元件多用它制造。②耐辐射光学玻璃――具有无色光学玻璃的各项性质,并能在放射性照射下基本不改变性能。用于受γ辐照的光学仪器,其品种及牌号与无色光学玻璃相同。其化学成分是在无色光学玻璃的基础上,添加少量二氧化铈来消除高能辐射在玻璃中形成的色心,使这种玻璃在受辐照后光吸收变化很小。③有色光学玻璃――对某些波长的光具有特定吸收或透射性能。亦光学玻璃可分成哪些种类玻璃表面有几种镀膜方法玻璃作为一种较古老的材料,不但能用于建筑、艺术领域。为什么说电磁透镜与光学透镜具有相似的光学性质?上海透镜供应商
光学玻璃可用于制造光学仪器中的透镜、棱镜、反射镜及窗口等。由光学玻璃构成的部件是光学仪器中的关键性元件。传输光线的非晶态(玻璃态)光介质材料。可用以做成棱镜、透镜、滤光片等各种光学元件,光线通过后可改变传播方向、位相及强度等。根据不同的要求,可把光学玻璃分为三大类:①无色光学玻璃――在可见及近红外相当宽广波段内几乎是全透明的,是使用量较大的光学玻璃。按折射率和色散的不同有上百个牌号,可分为两个品种,即冕牌光学玻璃(以K)和火石光学玻璃(以F)。冕牌玻璃是硼硅酸盐玻璃,加入氧化铝后成为火石玻璃。二者的主要区别是火石玻璃的折射率和色散都较大,因而光谱元件多用它制造。②耐辐射光学玻璃――具有无色光学玻璃的各项性质,并能在放射性照射下基本不改变性能。用于受γ辐照的光学仪器,其品种及牌号与无色光学玻璃相同。其化学成分是在无色光学玻璃的基础上,添加少量二氧化铈来消除高能辐射在玻璃中形成的色心,使这种玻璃在受辐照后光吸收变化很小。③有色光学玻璃――对某些波长的光具有特定吸收或透射性能。亦称滤光科普|光学玻璃【中玻网】关于光学玻璃的制作进程详见如下几点:出产光学玻璃的质料是一些氧化物、氢氧化物、碳酸盐。天津硅透镜国内哪些厂家在光学透镜生产这块做的比较好?
其耐酸能力是陶瓷的30倍,不锈钢的150倍,尤其是在高温下的化学稳定性,是其他任何工程材料都无法比拟的。&什么是光学玻璃的冷加工?光学玻璃镜片的成分组成【中玻网】玻璃历史悠久,性质稳定,是历经时间考验的优良材料,不但能够用于装饰,也可在各种光学仪器中发挥重要作用,甚至能够用来帮助建筑节能降噪。通过使用不同的加工方法,我们能够让玻璃具有不同的特性。什么是光学玻璃的冷加工,光学玻璃镜片的成分组成是什么,请看下文。光学玻璃一、什么是光学玻璃的冷加工光学玻璃(opticalglass)是用于制造光学仪器或机械系统的透镜、棱镜、反射镜、窗口等的玻璃材料.包括无色光学玻璃(通常简称光学玻璃)、有色光学玻璃、耐辐射光学玻璃、防辐射玻璃和光学石英玻璃等.光学玻璃具有高度的透明性、化学及物理学(结构和性能)上的高度均匀性,具有特定和准确的光学常数.它可分为硅酸盐、硼酸盐、磷酸盐、氟化物和硫系化合物系列。冷加工技术是一种利用化学气相热处理手段以及单片钠钙硅玻璃来改变其原来分子结构而不影响玻璃原有颜色及透光率,使其达到超硬度标准。
而线性方程可以写成矩阵乘法的形式这里我们把Ri叫做折射矩阵,把Ti叫做传播矩阵,那么,光线从光学系统的个表面进入,从一个表面离开,中间所有的状态,只需要不断做矩阵乘法就可以了。这些R和T只与系统参数(比如表面曲率,介质折射率,表面间距等)有关,光学系统一旦确定,所有这些矩阵就都确定了。因此我们可以把这些矩阵相乘的结果预先算出来,记作系统矩阵显然,系统矩阵S是一个2×2的方阵,一共4个元素。所以,光线以(u1,y1)的状态进入光学系统,以(uk′,yk′)的状态离开系统,从数学上看,就是经过了系统矩阵S的一个线性变换。不论这个系统多么复杂,有多少折射、反射表面,从光线进入和离开这两头来看,只是一个线性变换而已。系统矩阵S已经包含了整个光学系统的所有(近轴)信息,换句话说,一个光学系统,不论多么复杂,在近轴区域内他的表现就完全由系统矩阵S这4个参数决定了。对一个光学系统的研究,就转为对这个系统矩阵的研究,这给了我们一些额外的思路,从代数学的角度,重新审视几何光学的基础。做出这样开创性工作的,正是高斯,是的,就是那个高斯,真是哪个领域都有他的贡献啊。我们知道,即使是相机镜头那么复杂的光学系统。国内哪些厂家在透镜生产这块做的比较好?
前面几篇文章一直都在务虚,从理论上分析了理想光学系统应该具有的性质,也让我们看到了费马原理这样的基础性原理的巨大威力。尽管我们还没有见识到光学系统的细节,哪怕一个表面(只在举例子的时候看过齐明透镜),但我们对理想情况下光学系统的能力、以及所能达到的极限已经有了一个大概了解。在本篇文章中,我们将稍微更细致地看一看光学系统,从另一个角度,沿着高斯打开的窗,窥探一下另一个世界的荣光。1小角度近似对一般的光学系统来说,简单到单个透镜,复杂到几十片镜片构成的镜头,归根到底是一个一个的光学折射表面,光线的行为只需要一个折射方程就可以完整描述:如果将反射也考虑进来,反射表面之后的空间看做一个「镜像空间」,将所有折射率变成相反数,那么这个方程同样可以描述反射现象,后文为讨论方便,统一称为折射方程。于是,这个折射方程就构成了我们所有讨论的基础,就像欧几里得在五大公理的基础上构建了经典几何学的辉煌大厦,我们也将在这个方程的基础上窥一窥几何光学宫殿的辉煌。不幸的是,这个方程是非线性的,除了少数情况(比如平面镜,有n′永远等于−n,那么显然i′永远等于−i),多数情况下我们很难进行分析求解。凹透镜:中间薄,边缘厚,有双凹、平凹、凸凹三种。天津硅透镜
凹凸透镜为一面凸一面凹的透镜。上海透镜供应商
LED光学透镜/反光杯主要用于LED冷光源系列产品的聚光,导光.根据不同LED出射光的角度设计配光曲线,通过增加光学反射,减少光损,提高光效(而设定的非球面光学透镜).并可根据用户要求研发设计生产。一,LED透镜的材料种类:1.硅胶透镜;a.因为硅胶耐温高(也可以过回流焊),因此常用直接封装在LED芯片上;b.一般硅胶透镜体积较小,直径3-10mm;2,PMMA透镜a.光学级PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯,俗称:亚克力)b.塑胶类材料,优点:生产效率高(可以通过注塑完成);透光率高(3mm厚度时穿透率93%左右);缺点:耐温70%(热变形温度90度);3.PC透镜a.光学级尼龙料Polycarbonate(简称PC)聚碳酸酯b.塑胶类材料,优点:生产效率高(可以通过注塑完成);耐温高(130度以上);缺点:透光率稍底(87%);4.玻璃透镜光学玻璃材料,具有透光率高(97%)耐温高等特点,缺点:易碎、非球面精度不易实现、生产效率低、成本高等。二,LED透镜的应用分类1.一次透镜a.一次透镜是直接封装(或粘合)在LED芯片支架上,与LED成为一个整体;(chip)按理论发光是360度,但实际上芯片在放置于LED支架上得以固定及封装,所以芯片大发光角度是180度,另外芯片还会有一些杂散光线。上海透镜供应商
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