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非球面透镜其中所带来的显著的好处,就是它能够进行球面像差校正。球面像差是由使用球面表面来聚焦或对准光线而产生的。因此,换句话说,所有的球面表面,无论是否存在任何的测量误差和制造误差,都会出现球差,因此,它们都会需要一个不是球面的、或非球面的表面,对其进行校正。通过对圆锥常数和非球面系数进行调整,任何的非球面透镜都可以得到优化,以地减小像差。显著
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非球面透镜其中所带来的显著的好处,就是它能够进行球面像差校正。球面像差是由使用球面表面来聚焦或对准光线而产生的。因此,换句话说,所有的球面表面,无论是否存在任何的测量误差和制造误差,都会出现球差,因此,它们都会需要一个不是球面的、或非球面的表面,对其进行校正。通过对圆锥常数和非球面系数进行调整,任何的非球面透镜都可以得到优化,以地减小像差。显著的是,经计算机控制的精密抛光能够自动调整工具驻留参数以便为需要较多抛光的高点进行抛光。棱镜材质棱镜材质
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后,此技术通过在室温压缩和UV固化这两个表面,产生一个非球面消色差透镜。该透镜的光学属性结合了其所组成部件分别所展示的光学属性:消色和球面像差校正。图7为混合透镜的制作过程。混合成型非常适用于高批量高精密的应用,这些场合除了需要极之外,也可以通过批量生产所获得的成本节约抵消其高初始工具成本。棱镜材质棱镜材质表面加工表面加工也称为表面粗糙度,用于测量表面的一些小型不规则度。棱镜材质棱镜材质
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在光学元件或系统的设计和生产过程中利用光学参数规格可使该元件或系统达到特定的性能要求。棱镜材质棱镜材质棱镜材质光学参数规格非常有用,棱镜材质棱镜材质棱镜材质原因有以下两点:首先,它们可以决定系统性能的可接受的关键参数限值;当玻璃的色散系数大于55(较小色散)时,会将该玻璃视为冕牌玻璃,而那些色散系数小于50(较多色散)的玻璃会视为火石玻璃。棱镜材质棱镜材质棱镜材质其次,它们能够确定应花在生产上的资源的数量(即时间和成本)。
棱镜材质棱镜材质为了了解光学规格,首先弄清楚它们的含义是非常重要的。棱镜材质棱镜材质棱镜材质棱镜材质为了简化日益繁多的数字,请考虑为透镜、反射镜和窗口片使用的生产规格、表面规格和材料规格。滤光片、偏振片、棱镜、分光镜、光栅和光纤也具有许多这类光学规格,棱镜材质棱镜材质因此了解的规格将为您了解几乎所有光学产品的规格提供坚实的基础。柱面透镜沿非功能方向前进的长度可以延长,而不影响透镜光学功能。棱镜材质棱镜材质棱镜材质

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