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运用更多光学元件的光学系统可能会对光学和机械参数产生影响,因而带来更昂贵的机械公差、额外的校准步骤,以及更多的增透膜要求。平行光线通过凹球面透镜发生偏折后,光线发散,成为发散光线,不可能形成实性焦点,沿着散开光线的反向延长线,在投射光线的同一侧交于F点,形成的是一虚焦点。以上所有的这些结果终都会降低系统的整体实用性,因为用户将必须不停地为其增加
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运用更多光学元件的光学系统可能会对光学和机械参数产生影响,因而带来更昂贵的机械公差、额外的校准步骤,以及更多的增透膜要求。平行光线通过凹球面透镜发生偏折后,光线发散,成为发散光线,不可能形成实性焦点,沿着散开光线的反向延长线,在投射光线的同一侧交于F点,形成的是一虚焦点。以上所有的这些结果终都会降低系统的整体实用性,因为用户将必须不停地为其增加支持组件。因此,在系统中加入非球面透镜(虽然非球面透镜价格相比f/#等同的单片透镜和双合透镜贵),实际上将会降低您的整体系统设计成本。
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制造过程?非球面透镜类型
精密玻璃成型
精密玻璃成型是一种制造技术,将光学玻璃核心加热至高温从而使其表面具有足够的可塑性,通过非球面模造来成型(图4),然后,逐步冷却至室温,光学玻璃核心将依然保持模造的形状。棱镜软件棱镜软件每种非球面透镜类型的不同优势既然所有应用所需的透镜性能并不相同,因此选择合适的非球面透镜非常重要。创造模造有很高的初始启动成本,因为它必须使用高度又能保持表面光滑的材料制造,要能够顾及玻璃核心将可发生的任何收缩,以生产出所需的非球面模造形状。棱镜软件棱镜软件
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混合成型
混合成型,以如消色差透镜的一个标准球面表面为基底,通过包含了一薄层光敏聚合物的非球面模造,将该球面表面压铸成型,终生产出一个非球面表面。有关光学平晶以及说明测试平面度、光圈数和不规则度的条纹图样的更多详细信息,请参阅"光学平晶"。这项技术采用一个钻石磨砂非球面模造和一个玻璃消色差透镜(虽然也可以使用其他类型的单片透镜和双合透镜),在非球面模造内注入光敏聚合物,再让非球面模造将球面表面压铸成型。棱镜软件棱镜软件
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凹透镜在光学透镜中应用也很广泛。凹透镜亦称为负球透镜,镜片的薄,周边厚,呈凹形,所以又叫凹透镜。以下简单说明凹透镜几个特点。
凹透镜对光有发散作用。平行光线通过凹球面透镜发生偏折后,光线发散,成为发散光线,不可能形成实性焦点,沿着散开光线的反向延长线,在投射光线的同一侧交于F点,形成的是一虚焦点。
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