聚焦镜,正确名称叫“光学低通滤波器”(OLPF)!聚焦镜的功用修整光线:利用石英的物理偏光特性,把进来的光线,保留直射部份,反射掉斜射部份,但只能对一个方向修整,通常摄像机只考虑到水平分辨率,因此只对光线做水平修整,因此在贴聚焦镜时方向要对,不可弄反了,那如果垂直光线也要修整的话怎办?很简单,就黏两片,把其中一片转90度就行了,因此就有这种也叫”两片式”的聚焦镜,一片用在水平修整,一片用在垂直修整,其中一片再做IR-Coating来滤红外线.。那更高级的呢?就是两片石英中间夹片蓝玻璃,那就各项优点就有了,这种“三片式”常见于日本进口机。苏州希贤光电有限公司是一家专业提供聚焦镜的公司,有想法可以来我司参观了解!北京手机聚焦镜的原理及特点
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,随着市场的扩大品种不断增多,每年的销售量也在不断上升,深受用户的欢迎。我们愿意竭尽全力为用户服务,满足用户需要。我们的宗旨是:用户至上,热情服务,努力争创行业领仙。武汉激光切割机聚焦镜的厂家聚焦镜,就选苏州希贤光电有限公司,让您满意,欢迎您的来电哦!
聚焦镜术语入射角度:入射光线和聚焦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:聚焦镜光谱参数(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:带通聚焦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。通常于聚焦镜的外观尺寸相似,同心,尺寸略小些。截止位置/前-后:cut-on对应光谱特性从衰减到透过的50%点,cut-off对应光谱特性从透过到衰减的50%点。有时也可定义为峰值透过率的5%或者10%点。公差Tolerance::任何产品都有制造公差。以带通聚焦镜为例,中心波长要有公差,半宽要有公差,因此定购产品时一定要标明公差范围。聚焦镜实际使用过程中并非公差越小越好,公差越小,制造难度越大,成本越高。用户可以根据实际需要,提出合理公差范围。长波通聚焦镜:干涉截止聚焦镜要求某一波长范围的光束高透过,而偏离这一波长区域的光束骤然变成高反射(或称).它有着的应用,通常我们把短波区透射长波区的聚焦镜称长波通聚焦镜,相反为短波通聚焦镜。
中性密度(ND)聚焦镜在特定波长范围内具有相对恒定的透过率,如下面的透过率曲线所示。ND聚焦镜的透过率根据下式计算,其中T表示透过率,OD表示光学密度。苏州希贤光电提供吸收型和反射型ND聚焦镜,两者都可选圆形或方形、未安装或已安装版本,OD范围从0.1到8.0。吸收型ND聚焦镜使用肖特玻璃制造,用于可见光或近红外波段,可选镀三种不同的增透膜。反射型ND聚焦镜基底可选N-BK7、紫外熔融石英或硒化锌。也提供各种可调ND聚焦镜,包括连续或步进版本,下面六种可调ND聚焦镜依次为圆形步进、圆形连续、笼式兼容、矩形步进、矩形连续、可调吸收型。聚焦镜,就选苏州希贤光电有限公司,有想法的可以来电购买聚焦镜!
滤除红外线:可用镀膜方式及蓝玻璃,镀膜分真空镀膜及化学镀膜方式,化学镀膜是将石英片浸入溶剂中加以电镀,成本低但镀膜厚度不平均且容易脱落,真空镀膜是用真空蒸镀法,镀膜均匀且不易脱落,但成本高,以上我们称IRCoating,目地在滤除红外线,另外还要加上所谓的AR-Coating的镀膜,目地是增加透光率,因为光线在透过不同介质时(比如从空气进入石英片),会产生部分的折射及反射,加上AR-Coating后,聚焦镜可达到98-99%的穿透率,否则只有90-95的穿透率,这对CCD的感光度当然有影响,另外是用蓝玻璃,蓝玻璃是用”吸收”的方式过滤红外线,而IR-Coating是用反射的方式滤掉红外线,但反射光容易造成干扰,如果只考虑滤除红外线,蓝玻璃是比较好的选择,但上文说玻璃无法修整光线,因此就有一片蓝玻璃加一片石英片的所谓”两片式”聚焦镜.其中蓝玻璃用来滤红外线,而石英片修整光线用,因此石英片上只需做AR-Coating就行了。聚焦镜,就选苏州希贤光电有限公司,让您满意,期待您的光临!北京手机聚焦镜的原理及特点
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学薄膜泛指在光学器件或光电子元器件表面用物理化学等方法沉积的、利用光的干涉现象以改变其光学特性来产生增透、反射、分光、分色、带通或截止等光学现象的各类膜系,光学薄膜在我们的生活中无处不在,从精密及光学设备、显示器设备到日常生活中的光学薄膜应用。光电信息产业中有发展前景的通讯、显示和存储三大类产品都离不开光学薄膜,如投影机、背投影电视机、数码照相机、摄像机、DVD,以及光通讯中的DWDM、GFF聚焦镜等,光学薄膜的性能在很大程度上决定了这些产品的终性能。光学薄膜正在突破传统的范畴,越来越地渗透到从空间探测器、集成电路、生物芯片、激光器件、液晶显示到集成光学等各学科领域中,对科学技术的进步和全球经济的发展都起着重要的作用,研究光学薄膜物理特性及其技术已构成现代科技的一个分支——薄膜光学。北京手机聚焦镜的原理及特点