光学聚焦镜的基本概念及参数有哪些?带通型:选定波段的光通过,通带以外的光截止。其光学指标主要是中心波长(CWL),半带宽(FWHM)。分为窄带和宽带。比如窄带808聚焦镜,NBF-808。短波通型(又叫低波通):短于选定波长的光通过,长于该波长的光截止。比如红外截止聚焦镜,IBG-650。长波通型(又叫高波通):长于选定波长的光通过,短于...
查看详细 >>一般透过的波长较长,多用做红外透镜。后者是在一定片基上,用真空镀膜法交替形成具有一定厚度的高折射率或低折射率的金属-介质-金属膜,或全介质膜,构成一种低级次的、多级串联实心干涉仪。膜层的材料、厚度和串联方式的选择,由所需要的中心波长和透射带宽λ确定。目前能从紫外到红外任意波长、λ为1~500埃的各种干涉透镜。金属-介质膜透镜的峰值透射率不...
查看详细 >>在光学性能指标中另一个重要的参数是截止区的截止度,这一透镜的宽带也应该被规定,并且给予其一个允许量,但是因为非常准确地控制带宽很困难,通常不能够将带宽限制得很严格,并且允许量应该尽可能的宽,一般来说,不小于标准值的0.2倍,除非它有特殊要求。参数可以通过多个不同的方式来定义,或者是整个范围内的平均透过率,或者是整个范围内任意波长的觉对透射...
查看详细 >>随着离子镀膜技术的发展,诸如离子辅助淀积(IAD),反应离子镀(RIP)和离子束溅射(IBS)等,薄膜的聚集密度得到了的提高,甚至已经有实验报道,有些薄膜的聚集密度大于1。这意味着薄膜的密度比自然界中的大块材料的密度还要高,原因是在高聚集密度的薄膜中,常常呈现出较大的压应力,致使薄膜具有更高的聚集密度。但是,即使薄膜的聚集密度大于1,透镜...
查看详细 >>使用光学低通滤波器OLPF应注意的问题提请注意的是,OLPF使用不当时会发生下列问题:(1)当镜头的解析度高于CCD图象传感器的解析度时,在看到较高频(超过CCD解析度的部分)的影象时,画面上将会产生杂讯,使用适当的OLPF就能将高频所产生的杂讯消除;若使用不适当的OLPF,则会造成解析度降低或是杂讯太多。(2)当镜头的解析度不够,则CC...
查看详细 >>能从紫外到红外任意波长、λ为1~500埃的各种干涉透镜。金属-介质膜透镜的峰值透射率不如全介质膜高,但后者的次峰和旁带问题较严重。薄膜干涉透镜中还有一种圆形或长条形可变干涉透镜,适宜于空间天文测量。此外,还有一种双色透镜,它与入射光束成45°角放置,能以高而均匀的反射和透射率将光束分解为方向互相垂直的两种不同颜色的光,适合于多通道多色测光...
查看详细 >>透镜术语入射角度:入射光线和透镜表面法线之间的夹角。当光线正入射时,入射角为0°。光谱特性:透镜光谱参数(透过率T,反射率R,光密度OD,位相,偏振状态s,p等相对于波长变化的特性)。中心波长:带通透镜的中心称为中心波长(CWL)。通带宽度用较大透过率一半处的宽度表示(FWHM),通常称为半宽。有效孔径:光学系统中有效利用的物理区域。通常...
查看详细 >>苏州希贤光电有限公司近年来,公司不断更新生产设备,改进工艺水平,生产技术水平和生产效率都得到了很大提高,产品销售市场也在日渐扩大,在立足国内市场的同时不断拓展海外市场,目前已与德国徕卡及美国客户建立了良好的合作关系。我公司在光学辅料抛光粉(氧化铈)方面也有一定的研究,所生产的抛光粉适合各种玻璃抛光的技术要求和精度等级要求,年产量达到40吨...
查看详细 >>用来选取所需辐射波段的光学器件。分为两类:颜色透镜,这是各种颜色的平板玻璃或明胶片,其透射带宽数百埃,多用在宽带测光或装在恒星摄谱仪中,以隔离重叠光谱级次。其主要特点是尺寸可做得相当大。薄膜透镜,又分为薄膜吸收透镜和薄膜干涉透镜两种。前者是在特定材料片基上,用化学浸蚀使吸收线正好位于需要的波长处。一般透过的波长较长,多用做红外透镜。后者是...
查看详细 >>窄带通透镜是一种带宽比较窄,短波和长波有明显截止,可以让特定波长的光通过而让其他波段的光反射(或衰减)的光学元件。带通透镜的工作区域可以是紫外光波段,可见光波段,近红外光波段,远红外光波段。我们的生化透镜的镀膜是使用离子辅助镀膜。它可以保证透镜有高透过率和OD4以上的截止深度,同时把带宽的公差控制在±2nm。独特的镀膜加工处理,使得生化透...
查看详细 >>红外截止透镜在OLPF透镜中的作用在使用CCD或CMOS图象传感器拍摄彩色景物时,由于它们对颜色的反应与人眼不同,所以必须将它们能检测到而人眼无法检测的红外线部分除去,同时调整可见光范围内对颜色的反应,使影像呈现的色彩符合人眼的感觉。因此,一般在OLPF晶片中间加上一片只通过可见光的红外截止透镜,如磷酸玻璃(吸收式)能获得及佳的效果(日本...
查看详细 >>未来智能手机市场是生物识别滤片下游合心终端市场,随着智能手机等消费类电子产品的更新换代以及智能手机权面屏的浪潮下,3D人脸识别、虹膜识别等技术已成为高段智能手机实现权面屏的主流解决方案,未来以生物识别滤片为合心技术的3D人脸识别、体感识别等技术已成为智能手机必备功能。而随着中国居民消费水平不断提高,智能手机等消费类电子产品的需求向品质化、...
查看详细 >>