上海光学玻璃窗口价格 tkgdjsy5 [0102]在根据本申请从另一视点看到的变焦镜头系统中,通过在第二透镜组中置放具有上述构造的前子透镜组,抑制球面像差的产生成为可能。在根据本申请从另一视点看到的变焦镜头系统中,通过在第二透镜组中置放具有上述构造的后子透镜组,减轻场曲的产生成为可能。附带说一句,透镜构件意味着单透镜或者通过胶合两个或者多透镜构造的胶合透镜。[0103]条件表达式(6)限定前子透镜组的全长与后子透镜组的全长的比率的适当范围。
上海光学玻璃窗口价格对光学玻璃有以下要求:一、特定的光学常数以及同一批玻璃光学常数的一致性每一品种光学玻璃对不同波长光线都有规定的标准折射率数值,作为光学设计者设计光学系统的依据。所以工厂生产的光学玻璃的光学常数必须在这些数值一定的容许偏差范围以内,否则将使实际的成象质量与设计时预期的结果不符而影响光学仪器的质量。同时由于同批仪器往往采用同批光学玻璃制造,为了便于仪器的统一校正,同批玻璃的折射率容许偏差要较它们与标准值的偏差加严格。[2]二、高度的透【光学玻璃】明性光学系统成象的亮度和玻璃透明度成比例关系。光学玻璃对某一波长光线的透明度以光吸收系数Kλ表示。光线通过一系列棱镜和透镜后,其能量部分损耗于光学零件的界面反射而另一部分为介质(玻璃)本身所吸收。前者随玻璃折射率的增加而增加,对高折射率玻璃此值甚大,如对重燧玻璃一个表面光反射损耗约6%左右。
在“自然辨证法”中对此曾给予很高的评价,认为这是当时的卓越发明之一。此后由于天文学家与航海学的发展需要,伽利略、牛顿、笛卡儿等也用玻璃制造了望远镜和显微镜。从十六世纪开始玻璃已成为制造光学零件的主要材料了。到了十七世纪,光学系统的消色差成为光学仪器的中心问题。这时由于改进了玻璃成分,在玻璃中引入了氧化铅,赫尔才于1729年获得对消色差透镜,从此,光学玻璃就被分为冕牌和燧石玻璃两个大类。
[0126]在根据本申请从另一视点看到的变焦镜头系统中,第二透镜组的至少一部分优选地沿着包括与光轴垂直的分量的方向作为移位透镜组移动。利用运种配置,校正由照相机摇动等引起的像模糊(振动减少)成为可能。而且,通过使用第二透镜组的至少一部分作为移位透镜组,在移位透镜组中产生的曽差能够被第二透镜组中的其它透镜构件校正,从而在沿着包括与光轴垂直的分量的方向移动移位透镜组时(在移位时)的曽差的变化能够受到抑制。
本文建立了蓝宝石工件旋转磨削的运动学数学理论模型,并通过分析砂轮单颗磨粒和基片之间的相对运动,给出了基片旋转磨削的运动轨迹参数方程,并在此基础单晶蓝宝石具有一系列优良的性能,莫式硬度高达9,在和民用领域具有广泛的用途。由于其硬度大,传统的平整化加工方法(研磨+抛光)存在加工效率低、难以实现自动化、污染环境等缺点,因此,外学者一直致力于如何实现单晶蓝宝石基片的、无损伤表面的超精密加工技术的研究。其中,采用固结磨料的超精密磨削技术是目前研究的热点,并已取得了显著的成果,但传统的金刚石砂轮磨削不可避免的会在单晶蓝宝石基片表面产生损伤,还需要后续的化学机械抛光去除损伤层,反而降低了基片的加工效率。 对上述问题,为了无损地加工单晶蓝宝石基片,本文提出了采用软磨料砂轮磨削单晶蓝宝石的加工方法,利用砂轮磨料、添加剂和单晶蓝宝石之间的固相化学反应和软磨料的机械摩擦作用实现单晶蓝宝石基片超光滑、低损伤磨削加工。根据单晶蓝宝石的物理质,本文设计制造了超精密磨削单晶蓝宝石基片的软磨料砂轮,设计两个软磨料砂轮的组织成分,进行磨具的压制和软磨料砂轮的制造,并通过磨削修整试验,验证了两个软磨料砂轮的实用性;进行了磨料和单晶蓝宝石之间的固相化学模拟试验,模拟磨削过程中的固相化学反应,试验表明,MgO和Fe_2O_3磨料都可以与单晶蓝宝石发生固相化学反应,为软磨料磨削机理提供理论依据;进行了软磨料砂轮磨削蓝宝石基片的磨削性能试验,结果表明,使用软磨单晶蓝宝石具有良好的热特性、电气特性、透光性、耐磨性和较高的硬度,所以作为发光二极管(LED)、激光器(LD)的基片广泛应用于大屏幕彩显、特种照明、交通、光通讯等领域。
而且,曽差和偏屯、曽差变得难W被校正。[0092]为了确保本申请的效果,优选的是将条件表达式巧)的上限设为2.68或者小。为了进一步确保本申请的效果,非常优选的是将条件表达式(5)的上限设为2.25或者小。为了进一步地确保本申请的效果,优选的是将条件表达式(5)的上限设为1.83或者小。[0093]在另一方面,当比率ffVfs等于或者降至低于条件表达式(5)的下限时,聚焦透镜组的焦距变小,从而聚焦透镜组的位置控制变得困难。相应地,变得难W足够地确保聚焦准确度,从而运是不理想的。而且,在聚焦透镜组中产生球面像差和曽差,从而运是不理想的。而且,移位透镜组的焦距变大,从而移位透镜组必须被大范围地移动W校正像模糊。
光学玻璃(opticalglass),是用于制造光学仪器或机械系统的透镜、棱镜、反射镜、窗口等的玻璃材料。包括无色光学玻璃(通常简称光学玻璃)、有色光学玻璃、耐辐射光学玻璃、防辐射玻璃和光学石英玻璃等。光学玻璃具有高度的透明性、化学及物理学(结构和性能)上的高度均匀性,具有特定和准确的光学常数。它可分为硅酸盐、硼酸盐、磷酸盐、氟化物和硫系化合物系列。
[0029]图11A、11B和11C是示出在聚焦于近物上时(拍摄放大率二-0.01)、根据实例3的变焦镜头系统的像差的图,其中图11A处于广角端状态中,图11B处于中间焦距状态中,并且图11C处于远摄端状态中。[0030]图12A和12B是示出在聚焦于无穷远物上时在将移位透镜组移位(±0.1mm)时根据实例3的变焦镜头系统的曽差的图,其中图12A处于广角端状态中,并且图12B处于远摄端状态中。[0031]图13是示出根据本申请的实例4的变焦镜头系统的透镜配置的截面视图。[0032]图14A、14B和14C是示出在聚焦于无穷远物上时、根据实例4的变焦镜头系统的像差的图,其中图14A处于广角端状态中,图14B处于中间焦距状态中,并且图14C处于远摄端状态中。[0033]图15A、15B和15C是示出在聚焦于近物上时(拍摄放大率二-0.01)、根据实例4的变焦镜头系统的像差的图,其中图15A处于广角端状态中,图15B处于中间焦距状态中,并且图15C处于远摄端状态中。[0034]图16A和16B是示出在聚焦于无穷远物上时在将移位透镜组移位(±0.1mm)时根据实例4的变焦镜头系统的曽差的图,其中图16A处于广角端状态中,并且图16B处于远摄端状态中。
2.根据权利要求I所述的光学冷加工工艺,其特征是,所述步骤(I)加工后玻璃镜片表面粗糙度为10-15μm,玻璃镜片中心厚度差彡±0.02mm。3.根据权利要求I所述的光学冷加工工艺,其特征是,所述步骤(2)次加工玻璃镜片表面粗糙度为2-3μm,第二次加工玻璃镜片表面粗超度为O.8-1.2μm,加工后玻璃镜片中心厚度公差为<±0.01mm。4.根据权利要求I所述的光学冷加工工艺,其特征是,所述步骤(3)车边后表面粗糙度为6.3μm,外径公差>5μm,玻璃镜片光轴与车边机回转轴偏心30"。5.根据权利要求I所述的光学冷加工工艺,其特征是,所述步骤(4)抛光时在抛光液的作用下综合抛光,抛光后玻璃镜片表面粗糙度<O.2μm。6.根据权利要求I所述的光学冷加工工艺,其特征是,所述步骤(6)墨厚为5-10μπι。
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