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設計光學系統(tǒng)時應遵循的原則:
1. 光學系統(tǒng)與目標、大氣窗口、探測器之間的光譜匹配。
2. 接收口徑、相對孔徑盡可能大,以保證系統(tǒng)有高的靈敏度。
3. 系統(tǒng)應對噪聲有較強的抑制能力。
4. 系統(tǒng)的形式和組成應有利于發(fā)揮探測器的效能。
5. 系統(tǒng)和組成元件力求簡單,減少能量損失。
6. 根據(jù)不同要求,選擇合適的元件組成所需的系統(tǒng)。
光學玻璃中關(guān)于消除色差的相關(guān)介紹
復消色差 (APOchromatic) :可以想象,如果某種材料隨波長變化折射率的數(shù)值可以任意控制,那么我們就能夠設計出完全沒有色差的鏡頭。可惜,材料的色散是不能任意控制的。我們退一步設想,如果能夠?qū)⒖梢姽獠ǘ畏譃樗{-綠、綠-紅兩個區(qū)間,而這兩個區(qū)間能夠分別施用消色差技術(shù),二級光譜就能夠基本消除。
但是,經(jīng)過計算證明:如果對綠光與紅光消色差,那么藍光色差就會變得很大;如果對藍光與綠光消色差,那么紅光色差就會變得很大。理論計算為復消色差找到了途徑,如果制造凸透鏡的低折射率材料藍光對綠光的部分相對色差恰好與制造凹透鏡的高折射率材料的部分相對色差相同,那么實現(xiàn)藍光與紅光的消色差之后,綠光的色差恰好消除。
這個理論指出了實現(xiàn)復消色差的正確途徑,就是尋找一種特殊的光學材料,它的藍光對紅光的相對色散應當很低、而藍光對綠光的部分相對色散應當很高且與某種高色散材料相同。螢石就是這樣一種特殊材料,它的色散非常低(阿貝數(shù)高達95.3),而部分相對色散與許多光學玻璃接近。 熒石(即氟化鈣,分子式CaF2)折射率比較低(ND=1.4339),微溶于水,激光石英保護鏡片,可加工性與化學穩(wěn)定性較差,激光保護鏡片,但是由于它優(yōu)異的消色差性能,使它成為一種珍貴的光學材料。螢石早僅用于顯微鏡中,自從螢石人工結(jié)晶工藝實現(xiàn)以后,超長焦鏡頭中螢石幾乎是不可或缺的材料。
由于螢石價格昂貴、加工困難,各光學公司一直不遺余力的尋找螢石的代用品,氟冕玻璃就是其中一種。各公司所謂AD玻璃、ED玻璃、UD玻璃,激光石英保護鏡片生產(chǎn)廠家,往往就是這一類代用品。
光學玻璃加工中磨邊膠的基本要求及表面性能處理
光學玻璃腐蝕及其表象光學玻璃的耐水性及耐周圍環(huán)境酸、堿等不同介質(zhì)的侵蝕,主要取決于光學玻璃化學穩(wěn)定性,這與不同光學玻璃組成結(jié)構(gòu)及SiO2的含量有關(guān)。在拋光過程中添加拋光液要適當。太少了參與作用能夠的拋光粉顆粒減少,激光石英保護鏡片報價,降低拋光效率。太多了,有些拋光粉顆粒并不參與工作,同時也帶來大量液體使玻璃邊面的溫度下降,影響拋光效率。
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