非球面
- 基于Q-con非球面的折反射式全景光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)
。相對(duì)于球面,非球面可以提供更多的自由度,具有顯著的優(yōu)勢(shì)。同時(shí)由于單點(diǎn)金剛石車削技術(shù)的出現(xiàn)使得非球面的加工不再像以往那樣困難,于是許多新的面型描述方法引入光學(xué)設(shè)計(jì)領(lǐng)域,比如非均勻有理B 樣條、Zernike 多項(xiàng)式[7-8]、XY 多項(xiàng)式、徑向基函數(shù)[9]、Q-type 多項(xiàng)式[10]和Bernstein[11]多項(xiàng)式等。其中近年來提出的Q-type 非球面引入的斜率約束可以使得非球面易于檢測(cè),在設(shè)計(jì)的同時(shí)可以給予加工評(píng)價(jià),有利于提高加工效率和檢測(cè)精度[1
光子學(xué)報(bào) 2023年5期2023-07-03
- F/0.78高次非球面零位補(bǔ)償檢測(cè)與投影畸變校正
71)0 引言非球面一般指偏離傳統(tǒng)球面的一類面形,從非球面數(shù)學(xué)表征形式上看,常用的二次非球面的表征需要曲率半徑R和二次系數(shù)K,對(duì)于高次非球面還將進(jìn)一步增添高階項(xiàng),因此,非球面擁有更多的設(shè)計(jì)自由度,有利于光學(xué)系統(tǒng)的像差校正、輕量化、集成化以及綜合性能的提升[1-2]。近年來,隨著光學(xué)精密加工技術(shù)的發(fā)展與進(jìn)步,非球面憑借其優(yōu)勢(shì)在航空航天、空間望遠(yuǎn)等領(lǐng)域的光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)中取得了重要應(yīng)用[3]。與此同時(shí),相比于傳統(tǒng)球面,非球面的高精度加工檢測(cè)也更加復(fù)雜困難,其中,高
光子學(xué)報(bào) 2023年2期2023-03-06
- 非球面面形檢測(cè)系統(tǒng)
行設(shè)計(jì)、研制的非球面面形檢測(cè)系統(tǒng)是在橫向剪切干涉的技術(shù)基礎(chǔ)上,用壓電陶瓷引入相移,通過采集卡和CCD獲取系列剪切干涉條紋圖像。經(jīng)過計(jì)算機(jī)對(duì)系列掃描條紋圖像的數(shù)學(xué)處理,實(shí)現(xiàn)了對(duì)光學(xué)非球面的快速、抗干擾、高精度測(cè)量。涵蓋光學(xué)/光電研究院所、光學(xué)/光電子元器件生產(chǎn)企業(yè)等應(yīng)用領(lǐng)域。開發(fā)具有獨(dú)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)的非球面面形檢測(cè)系統(tǒng),不僅可以解決光學(xué)領(lǐng)域的非球面測(cè)量難題,而且能夠節(jié)約大量的外匯資源。目前樣機(jī)已經(jīng)開發(fā),作為精密光學(xué)測(cè)量系統(tǒng),生產(chǎn)規(guī)模不大,但對(duì)社會(huì)的貢獻(xiàn)明顯。(肖
西安工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào) 2022年2期2022-11-23
- 非球面面形檢測(cè)系統(tǒng)
行設(shè)計(jì)、研制的非球面面形檢測(cè)系統(tǒng)是在橫向剪切干涉的技術(shù)基礎(chǔ)上,用壓電陶瓷引入相移,通過采集卡和CCD獲取系列剪切干涉條紋圖像。經(jīng)過計(jì)算機(jī)對(duì)系列掃描條紋圖像的數(shù)學(xué)處理,實(shí)現(xiàn)了對(duì)光學(xué)非球面的快速、抗干擾、高精度測(cè)量。涵蓋光學(xué)/光電研究院所、光學(xué)/光電子元器件生產(chǎn)企業(yè)等應(yīng)用領(lǐng)域。開發(fā)具有獨(dú)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)的非球面面形檢測(cè)系統(tǒng),不僅可以解決光學(xué)領(lǐng)域的非球面測(cè)量難題,而且能夠節(jié)約大量的外匯資源。目前樣機(jī)已經(jīng)開發(fā),作為精密光學(xué)測(cè)量系統(tǒng),生產(chǎn)規(guī)模不大,但對(duì)社會(huì)的貢獻(xiàn)明顯。
西安工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào) 2022年1期2022-11-21
- 應(yīng)用多個(gè)非球面優(yōu)化魚眼鏡頭的方法
愈發(fā)嚴(yán)重。隨著非球面在各類光學(xué)系統(tǒng)中的廣泛應(yīng)用,應(yīng)用非球面可以有效控制像差、改善光學(xué)系統(tǒng)成像性能也成為了人們的普遍認(rèn)識(shí)[2-3]。Miks等[4]提出了一種包含一個(gè)或兩個(gè)非球面光學(xué)表面的鏡頭的簡單設(shè)計(jì)方法,在指定物、像位置上可以有效校正球差并減小彗差的貢獻(xiàn)。非球面不僅在軸對(duì)稱光學(xué)系統(tǒng)中被廣泛應(yīng)用,在眾多的魚眼鏡頭優(yōu)化設(shè)計(jì)[5-6]過程中也被廣泛應(yīng)用。張寶龍等采用非球面技術(shù),用僅四片透鏡就實(shí)現(xiàn)視場(chǎng)角為210°的超廣角魚眼鏡頭設(shè)計(jì)要求[7]。然而,應(yīng)用像差分析
光學(xué)儀器 2022年3期2022-07-10
- 拋物非球面零位干涉檢測(cè)的補(bǔ)償器設(shè)計(jì)
)與球面相比,非球面在光學(xué)系統(tǒng)中有擴(kuò)大視場(chǎng)角度、減少系統(tǒng)能量損失、透光性好、簡化系統(tǒng)等優(yōu)點(diǎn)[1]。隨著國家航天技術(shù)的進(jìn)步,光電探測(cè)、地面遙感等領(lǐng)域?qū)鈱W(xué)系統(tǒng)更高的要求,基于非球面的光學(xué)系統(tǒng)在航天領(lǐng)域具有普遍而重要的應(yīng)用,例如導(dǎo)彈的共形光學(xué)系統(tǒng)、飛行器的光電載荷系統(tǒng)等[2]。光電載荷作為無人機(jī)的“眼睛”需要清晰地完成對(duì)空中的偵查、測(cè)量等任務(wù),以便快速提供精準(zhǔn)、可靠的信息。在光電載荷系統(tǒng)中,非球面作為核心部件起到了關(guān)鍵性的作用。對(duì)非球面高精度的檢測(cè)是加工高質(zhì)量
電子設(shè)計(jì)工程 2022年6期2022-04-13
- 非球面面形檢測(cè)系統(tǒng)
行設(shè)計(jì)、研制的非球面面形檢測(cè)系統(tǒng)是在橫向剪切干涉的技術(shù)基礎(chǔ)上,用壓電陶瓷引入相移,通過采集卡和CCD獲取系列剪切干涉條紋圖像。經(jīng)過計(jì)算機(jī)對(duì)系列掃描條紋圖像的數(shù)學(xué)處理,實(shí)現(xiàn)了對(duì)光學(xué)非球面的快速、抗干擾、高精度測(cè)量。涵蓋光學(xué)/光電研究院所、光學(xué)/光電子元器件生產(chǎn)企業(yè)等應(yīng)用領(lǐng)域。開發(fā)具有獨(dú)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)的非球面面形檢測(cè)系統(tǒng),不僅可以解決光學(xué)領(lǐng)域的非球面測(cè)量難題,而且能夠節(jié)約大量的外匯資源。目前樣機(jī)已經(jīng)開發(fā),作為精密光學(xué)測(cè)量系統(tǒng),生產(chǎn)規(guī)模不大,但對(duì)社會(huì)的貢獻(xiàn)明顯。
西安工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào) 2021年1期2021-11-30
- 非球面面形檢測(cè)系統(tǒng)
行設(shè)計(jì)、研制的非球面面形檢測(cè)系統(tǒng)是在橫向剪切干涉的技術(shù)基礎(chǔ)上,用壓電陶瓷引入相移,通過采集卡和CCD獲取系列剪切干涉條紋圖像。經(jīng)過計(jì)算機(jī)對(duì)系列掃描條紋圖像的數(shù)學(xué)處理,實(shí)現(xiàn)了對(duì)光學(xué)非球面的快速、抗干擾、高精度測(cè)量。涵蓋光學(xué)/光電研究院所、光學(xué)/光電子元器件生產(chǎn)企業(yè)等應(yīng)用領(lǐng)域。開發(fā)具有獨(dú)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)的非球面面形檢測(cè)系統(tǒng),不僅可以解決光學(xué)領(lǐng)域的非球面測(cè)量難題,而且能夠節(jié)約大量的外匯資源。目前樣機(jī)已經(jīng)開發(fā),作為精密光學(xué)測(cè)量系統(tǒng),生產(chǎn)規(guī)模不大,但對(duì)社會(huì)的貢獻(xiàn)明顯。(張
西安工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào) 2021年5期2021-11-29
- 非球面面形檢測(cè)系統(tǒng)
行設(shè)計(jì)、研制的非球面面形檢測(cè)系統(tǒng)是在橫向剪切干涉的技術(shù)基礎(chǔ)上,用壓電陶瓷引入相移,通過采集卡和CCD獲取系列剪切干涉條紋圖像。經(jīng)過計(jì)算機(jī)對(duì)系列掃描條紋圖像的數(shù)學(xué)處理,實(shí)現(xiàn)了對(duì)光學(xué)非球面的快速、抗干擾、高精度測(cè)量。涵蓋光學(xué)/光電研究院所、光學(xué)/光電子元器件生產(chǎn)企業(yè)等應(yīng)用領(lǐng)域。開發(fā)具有獨(dú)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)的非球面面形檢測(cè)系統(tǒng),不僅可以解決光學(xué)領(lǐng)域的非球面測(cè)量難題,而且能夠節(jié)約大量的外匯資源。目前樣機(jī)已經(jīng)開發(fā),作為精密光學(xué)測(cè)量系統(tǒng),生產(chǎn)規(guī)模不大,但對(duì)社會(huì)的貢獻(xiàn)明顯。
西安工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào) 2021年6期2021-11-29
- 非球面面形檢測(cè)系統(tǒng)
行設(shè)計(jì)、研制的非球面面形檢測(cè)系統(tǒng)是在橫向剪切干涉的技術(shù)基礎(chǔ)上,用壓電陶瓷引入相移,通過采集卡和CCD獲取系列剪切干涉條紋圖像。經(jīng)過計(jì)算機(jī)對(duì)系列掃描條紋圖像的數(shù)學(xué)處理,實(shí)現(xiàn)了對(duì)光學(xué)非球面的快速、抗干擾、高精度測(cè)量。涵蓋光學(xué)/光電研究院所、光學(xué)/光電子元器件生產(chǎn)企業(yè)等應(yīng)用領(lǐng)域。開發(fā)具有獨(dú)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)的非球面面形檢測(cè)系統(tǒng),不僅可以解決光學(xué)領(lǐng)域的非球面測(cè)量難題,而且能夠節(jié)約大量的外匯資源。目前樣機(jī)已經(jīng)開發(fā),作為精密光學(xué)測(cè)量系統(tǒng),生產(chǎn)規(guī)模不大,但對(duì)社會(huì)的貢獻(xiàn)明顯。
西安工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào) 2020年3期2020-12-09
- 非球面面形檢測(cè)系統(tǒng)
行設(shè)計(jì)、研制的非球面面形檢測(cè)系統(tǒng)是在橫向剪切干涉的技術(shù)基礎(chǔ)上,用壓電陶瓷引入相移,通過采集卡和CCD獲取系列剪切干涉條紋圖像。經(jīng)過計(jì)算機(jī)對(duì)系列掃描條紋圖像的數(shù)學(xué)處理,實(shí)現(xiàn)了對(duì)光學(xué)非球面的快速、抗干擾、高精度測(cè)量。涵蓋光學(xué)/光電研究院所、光學(xué)/光電子元器件生產(chǎn)企業(yè)等應(yīng)用領(lǐng)域。開發(fā)具有獨(dú)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)的非球面面形檢測(cè)系統(tǒng),不僅可以解決光學(xué)領(lǐng)域的非球面測(cè)量難題,而且能夠節(jié)約大量的外匯資源。目前樣機(jī)已經(jīng)開發(fā),作為精密光學(xué)測(cè)量系統(tǒng),生產(chǎn)規(guī)模不大,但對(duì)社會(huì)的貢獻(xiàn)明顯。
西安工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào) 2020年1期2020-12-09
- 非球面面型檢測(cè)新原理研究
指通過掃描獲得非球面面型相關(guān)數(shù)據(jù),通過重構(gòu)獲得被測(cè)面型一種方法。按探針測(cè)量方式,可分為接觸式和非接觸式兩種[1],在前者中,三坐標(biāo)測(cè)量是常用方法,其是通過測(cè)量非球面表面以實(shí)現(xiàn)測(cè)量;后者基本結(jié)構(gòu)與前者相同,主要差別是測(cè)量探針,后者采用激光測(cè)量,由于其非接觸,所以此方法可避免被測(cè)表面劃傷,也可獲得較高精度。1.2 干涉測(cè)量法(1)無像差點(diǎn)針對(duì)非球面面型,應(yīng)用無像差點(diǎn)不需要補(bǔ)償裝置可直接實(shí)現(xiàn)測(cè)量,且精度較高,但檢測(cè)過程需引入附加平面,所以其測(cè)量范圍受到了限制。圖
科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新 2020年26期2020-09-04
- 用于地面模擬平臺(tái)測(cè)試光學(xué)相機(jī)的設(shè)計(jì)
的過程中,對(duì)于非球面鏡片的引入是一項(xiàng)新興的技術(shù),在航天偵察、空間衛(wèi)星、地面檢測(cè)等各領(lǐng)域?qū)嵤?yīng)用,例如中國科學(xué)院長春光學(xué)精密機(jī)械與物理研究所杜康等人應(yīng)用了非球面研制出大相對(duì)孔徑微型星敏感器鏡頭,僅用 5 片鏡片,即可實(shí)現(xiàn)焦距 25 mm,相對(duì)孔徑 1/1.3,17°全視場(chǎng)角[1]。引入非球面可以增加更多可調(diào)整鏡面參數(shù)從而在減少鏡片數(shù)量的同時(shí)達(dá)到較高的成像質(zhì)量,中國工程物理研究院激光聚變研究中心研究人員利用非球面鏡研制的光學(xué)結(jié)構(gòu)可用于聚焦大功率超短脈沖激光[2
科學(xué)技術(shù)與工程 2020年21期2020-08-29
- 超廣角非球面手機(jī)鏡頭設(shè)計(jì)
軟件,基于塑料非球面,設(shè)計(jì)了一款1/3.06英寸,1300萬像素的超廣角非球面手機(jī)鏡頭。該設(shè)計(jì)的焦距為2.13mm,F(xiàn)數(shù)為2.4,視場(chǎng)角為110.6°,全視場(chǎng)在250lp/mm的調(diào)制傳遞函數(shù)(MTF)大于0.24,畸變小于2.6%,相對(duì)照度大于46%,成像質(zhì)量良好。經(jīng)過公差分析,滿足生產(chǎn)要求。關(guān)鍵詞:光學(xué)設(shè)計(jì)? 非球面? 超廣角? 手機(jī)鏡頭中圖分類號(hào):TN92? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A? ? ? ?
科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào) 2020年9期2020-06-30
- 魚眼鏡頭光學(xué)系統(tǒng)的非球面優(yōu)化設(shè)計(jì)
致嚴(yán)重的像差。非球面光學(xué)元件可以有效地消除像差,提高成像質(zhì)量[2]。常用的確定非球面的方法是無像差法,但該方法為了實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的高精度測(cè)量,對(duì)人員要求和操作環(huán)境要求較高。利用三坐標(biāo)測(cè)量儀獲得坐標(biāo),然后進(jìn)行最小二乘曲面擬合[3],從而降低了對(duì)人員和環(huán)境的要求,但計(jì)算量很大。研究如何選擇系統(tǒng)中哪個(gè)光學(xué)面為非球面及確定非球面面型是十分有意義的。對(duì)于魚眼鏡頭光學(xué)系統(tǒng),大視場(chǎng)物點(diǎn)發(fā)出的光束以很大的入射角度入射到前組負(fù)彎月形透鏡的表面,其成像具有平面對(duì)稱的特性。賽德爾像差
應(yīng)用光學(xué) 2019年5期2019-10-15
- 用金剛石磨頭數(shù)控加工軸對(duì)稱非球面光學(xué)玻璃透鏡
光學(xué)系統(tǒng)中應(yīng)用非球面元件,可以增加光學(xué)設(shè)計(jì)自由度,修正像差,改善系統(tǒng)成像質(zhì)量,極大減小光學(xué)系統(tǒng)的外形尺寸和質(zhì)量[1]?;诖?,非球面光學(xué)元件在中小型民用光學(xué)產(chǎn)品上應(yīng)用越來越普及,如各種日用高品質(zhì)照相機(jī)、刻錄機(jī)光頭、光學(xué)顯微鏡以及顯示投影儀等設(shè)備中都可見非球面鏡的身影[2-3]。近年來,非球面光學(xué)元件的加工技術(shù)有了顯著的發(fā)展,其加工方法主要有:數(shù)控研磨拋光技術(shù)、單點(diǎn)金剛石車削技術(shù)、離子束加工、模壓成型等,不同的加工方法都有各自的優(yōu)缺點(diǎn)[4-5]。使用數(shù)控研磨
金剛石與磨料磨具工程 2019年4期2019-09-19
- 三支L上口鏡頭
色散鏡片和2個(gè)非球面鏡片,16198元的價(jià)格堪稱同類鏡頭中無敵。標(biāo)準(zhǔn)變焦鏡頭在其他品牌中也不少見-但松下在13組16片結(jié)構(gòu)中加入了2枚非球面超低色散鏡片、2枚非球面鏡片、1枚極超低色散鏡片和2枚超低色散鏡片,還支持微距攝影,應(yīng)用起來相當(dāng)方便,9398元的官方報(bào)價(jià)同樣不低。中遠(yuǎn)變焦鏡頭在17組23片結(jié)構(gòu)中加入了1枚非球面鏡片、1枚極超低色散鏡片、3枚超低色散鏡片和1枚超高折射率鏡片,成像十分優(yōu)秀-但12598元的售價(jià)都可以買2支愛死小小白了。
新潮電子 2019年5期2019-09-06
- 非球面面形檢測(cè)系統(tǒng)
行設(shè)計(jì)、研制的非球面面形檢測(cè)系統(tǒng)是在橫向剪切干涉的技術(shù)基礎(chǔ)上,用壓電陶瓷引入相移,通過采集卡和CCD獲取系列剪切干涉條紋圖像。經(jīng)過計(jì)算機(jī)對(duì)系列掃描條紋圖像的數(shù)學(xué)處理,實(shí)現(xiàn)了對(duì)光學(xué)非球面的快速、抗干擾、高精度測(cè)量。涵蓋光學(xué)/光電研究院所、光學(xué)/光電子元器件生產(chǎn)企業(yè)等應(yīng)用領(lǐng)域。開發(fā)具有獨(dú)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)的非球面面形檢測(cè)系統(tǒng),不僅可以解決光學(xué)領(lǐng)域的非球面測(cè)量難題,而且能夠節(jié)約大量的外匯資源。目前樣機(jī)已經(jīng)開發(fā),作為精密光學(xué)測(cè)量系統(tǒng),生產(chǎn)規(guī)模不大,但對(duì)社會(huì)的貢獻(xiàn)明顯。
西安工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào) 2019年6期2019-02-21
- 非球面磁性復(fù)合流體拋光路徑誤差分析與仿真
對(duì)光學(xué)系統(tǒng)中對(duì)非球面元件的精度要求,設(shè)計(jì)了直線光柵式的拋光軌跡,并用磁性復(fù)合流體以這一拋光軌跡拋光非球面。根據(jù)拋光軌跡和非球面方程計(jì)算出每個(gè)拋光點(diǎn)的坐標(biāo);根據(jù)拋光點(diǎn)坐標(biāo)和拋光頭的拋光姿態(tài)計(jì)算出對(duì)應(yīng)的拋光頭中心點(diǎn)的坐標(biāo);建立相鄰兩拋光點(diǎn)的弓高誤差模型,仿真出弓高誤差模型并分析弓高誤差的變化規(guī)律;根據(jù)弓高誤差變化規(guī)律,用等弓高誤差變步長控制算法實(shí)現(xiàn)弓高誤差的一致性,提高加工質(zhì)量。關(guān)鍵詞:磁性復(fù)合流體;非球面;等弓高誤差;路徑規(guī)劃中圖分類號(hào):TH161 文獻(xiàn)標(biāo)志
光學(xué)儀器 2019年5期2019-02-21
- 非球面面形檢測(cè)系統(tǒng)
行設(shè)計(jì)、研制的非球面面形檢測(cè)系統(tǒng)是在橫向剪切干涉的技術(shù)基礎(chǔ)上,用壓電陶瓷引入相移,通過采集卡和CCD獲取系列剪切干涉條紋圖像。經(jīng)過計(jì)算機(jī)對(duì)系列掃描條紋圖像的數(shù)學(xué)處理,實(shí)現(xiàn)了對(duì)光學(xué)非球面的快速、抗干擾、高精度測(cè)量。涵蓋光學(xué)/光電研究院所、光學(xué)/光電子元器件生產(chǎn)企業(yè)等應(yīng)用領(lǐng)域。開發(fā)具有獨(dú)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)的非球面面形檢測(cè)系統(tǒng),不僅可以解決光學(xué)領(lǐng)域的非球面測(cè)量難題,而且能夠節(jié)約大量的外匯資源。目前樣機(jī)已經(jīng)開發(fā),作為精密光學(xué)測(cè)量系統(tǒng),生產(chǎn)規(guī)模不大,但對(duì)社會(huì)的貢獻(xiàn)明顯。
西安工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào) 2019年5期2019-02-19
- 非恒定像差非球面人工晶狀體的研究現(xiàn)狀與進(jìn)展
興的非恒定像差非球面IOL使白內(nèi)障患者術(shù)后的視覺質(zhì)量及生活質(zhì)量得到了進(jìn)一步的提升。本文擬對(duì)像差的概念、不同種類非球面IOL的設(shè)計(jì)原理及優(yōu)缺點(diǎn)、非恒定像差非球面IOL的臨床應(yīng)用效果觀察等方面進(jìn)行分析,以期為臨床醫(yī)生及白內(nèi)障患者在IOL的選擇上提供一定指導(dǎo)作用。1人眼的像差非球面IOL的光學(xué)成像原理首先要從像差說起。光線偏離理想光路,導(dǎo)致物體上的點(diǎn)對(duì)應(yīng)于視網(wǎng)膜上不是一個(gè)理想的像點(diǎn),而是一個(gè)發(fā)散的光斑,其結(jié)果使整個(gè)視網(wǎng)膜像對(duì)比度下降、視覺模糊,這種成像的偏差稱為
國際眼科雜志 2019年2期2019-02-13
- 基于干涉法的非球面測(cè)量技術(shù)
81)0 引言非球面是對(duì)偏離球面的曲面的總稱。在光學(xué)系統(tǒng)中使用非球面光學(xué)元件,不僅能增加光學(xué)設(shè)計(jì)的自由度,有利于像差校正、改善像質(zhì)、提高光學(xué)系統(tǒng)性能,而且能夠減少光學(xué)元件的數(shù)量和重量,簡化儀器結(jié)構(gòu),大大減少系統(tǒng)的尺寸和重量,降低成本[1]?;?span id="j5i0abt0b" class="hl">非球面光學(xué)元件的上述優(yōu)點(diǎn),很多光學(xué)系統(tǒng)中已經(jīng)廣泛使用非球面替代球面光學(xué)元件,成為起支撐作用的關(guān)鍵部件。小到普通的眼鏡鏡片,大到照相透鏡、平版印刷系統(tǒng)、天文望遠(yuǎn)鏡等復(fù)雜的光學(xué)系統(tǒng),特別在航天領(lǐng)域,成像系統(tǒng)追求的小體積、
計(jì)測(cè)技術(shù) 2018年1期2019-01-03
- 輪廓儀非球面接觸測(cè)量的核回歸誤差補(bǔ)償算法*
18)0 引言非球面元件的表面具有更大的自由度、靈活性,矯正能力相當(dāng)于多枚球面鏡片,有利于簡化系統(tǒng)結(jié)構(gòu),可以在保證精度和性能的前提下,提高系統(tǒng)的視場(chǎng)及相對(duì)孔徑[1-2]。近年非球面的制造工藝和檢測(cè)技術(shù)快速發(fā)展,但由于非球面元件的檢測(cè)精度和難度要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于平面和球面,導(dǎo)致其應(yīng)用范圍遠(yuǎn)不如平面和球面[3-4]。在非球面元件參數(shù)檢測(cè)方面,國內(nèi)外很多學(xué)者進(jìn)行了深入的研究,根據(jù)檢測(cè)手段的不同,主要分為接觸式和非接觸式。賀俊等[5]使用紅外干涉儀測(cè)量非球面面型,測(cè)得非球
組合機(jī)床與自動(dòng)化加工技術(shù) 2018年9期2018-10-09
- 測(cè)量投影儀專用非球面物鏡的設(shè)計(jì)
量的要求,引入非球面后,可以減少鏡片數(shù)量的同時(shí),得到較好的像質(zhì)[4]。李東源引入標(biāo)準(zhǔn)二次曲面和偶次非球面,使得鏡頭的結(jié)構(gòu)緊湊,小型化[5]。所以針對(duì)于大屏投影儀的專用鏡頭,設(shè)計(jì)并研究非球面鏡頭是有必要的。本文針對(duì)于某企業(yè)直徑600 mm投影儀,以設(shè)計(jì)并優(yōu)化10×物鏡為例,在物鏡設(shè)計(jì)中加入二次非球面進(jìn)行像差校正,提高成像質(zhì)量,使鏡頭能達(dá)到很好的成像效果,滿足精密測(cè)量的要求。1 鏡頭參數(shù)系統(tǒng)的構(gòu)成及其工作原理測(cè)量投影儀的工作原理是在平行光的照射下,把工件的輪廓
裝備制造技術(shù) 2018年2期2018-05-07
- 整形為平頂洛倫茲光束的非球面透鏡組研究
方法很多,利用非球面透鏡組、全息濾波器、二元光學(xué)元件(BOE)、微透鏡陣列整形、雙折射透鏡組、液晶空間光調(diào)制器、長焦深整形元件(圓錐鏡光束變換)等方法均能實(shí)現(xiàn)[2-3]。1965年,Frieden提出了基于相位移動(dòng)的非球面透鏡組整形方法,經(jīng)過Kreuzer等人的研究[4-5],得到非球面透鏡組面型求解方法,隨著非球面透鏡加工及檢測(cè)技術(shù)的發(fā)展,該整形方案已向?qū)嵱没~進(jìn)。 本文利用平頂洛倫茲函數(shù)表示整形后的平頂光束分布,分析該方法應(yīng)用于高斯光束轉(zhuǎn)變?yōu)槠巾敼馐?/div>
激光與紅外 2018年4期2018-04-27
- ZCB00非球面人工晶體植入術(shù)后視覺質(zhì)量分析
s ZCB00非球面人工晶狀體(IOL)和球面AR40e IOL植入術(shù)后的視覺質(zhì)量。 方法 選取2015年1~7月在保定市第一中心醫(yī)院接受治療的白內(nèi)障患者60例(60眼)。按隨機(jī)數(shù)字表法將其分為觀察組與對(duì)照組,每組各30例。兩組患者均行超聲乳化白內(nèi)障吸除聯(lián)合IOL植入術(shù),觀察組植入ZCB00 IOL,對(duì)照組植入AR40e IOL。術(shù)后3個(gè)月觀察患者的裸眼視力、最佳矯正視力(BCVA)、對(duì)比敏感度(CSF)及5 mm瞳孔直徑下的全眼及內(nèi)眼像差及調(diào)制傳遞函數(shù)(中國醫(yī)藥導(dǎo)報(bào) 2017年18期2017-07-31
- 大偏離度非球面檢測(cè)畸變校正方法
33)大偏離度非球面檢測(cè)畸變校正方法高松濤*,武東城,苗二龍(中國科學(xué)院 長春光學(xué)精密機(jī)械與物理研究所應(yīng)用光學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 超精密光學(xué)工程研究中心,吉林 長春 130033)在高數(shù)值孔徑(NA)投影光刻物鏡中,隨著數(shù)值孔徑的增加,非球面的偏離度越來越大。對(duì)這種大偏離度非球面進(jìn)行亞納米量級(jí)的檢測(cè),一直是光學(xué)檢測(cè)的一大難題。本文首先對(duì)一偏離度超過500 μm的偶次高次非球面進(jìn)行了計(jì)算全息圖(Computer-Generated Hologram,CGH)設(shè)計(jì)中國光學(xué) 2017年3期2017-06-07
- 非球面系統(tǒng)的波差法光學(xué)設(shè)計(jì)
采用波差法進(jìn)行非球面系統(tǒng)的光學(xué)設(shè)計(jì),非球面用于常規(guī)光學(xué)系統(tǒng)可以提供附加設(shè)計(jì)參數(shù)和選擇光學(xué)材料的自由度。本文主要研究了用波像差推導(dǎo)非球面元件的初級(jí)象差,分析了產(chǎn)生差別的物理實(shí)質(zhì)。給出一、三級(jí)成像特性與色差公式,波差法基于球差與波差的聯(lián)系,并進(jìn)行波差與結(jié)構(gòu)參數(shù)之間的推導(dǎo)得出方程式,可解析求解滿足初級(jí)象差平衡的光學(xué)系統(tǒng)的初始結(jié)構(gòu)參數(shù),用ZEMAX校正可以得到滿意的結(jié)果,采用波差法進(jìn)行非球面光學(xué)系統(tǒng)的光學(xué)設(shè)計(jì)簡單易行,且設(shè)計(jì)的物鏡質(zhì)量高,成本低。關(guān)鍵詞:非球面;波科學(xué)與財(cái)富 2016年35期2017-04-20
- 大口徑SiC非球面范成精密磨削方法及其工藝
)大口徑SiC非球面范成精密磨削方法及其工藝胡德金(上海交通大學(xué) 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院, 上海 200240)為了提高大口徑軸對(duì)稱SiC非球面磨削的精度和效率,提出了一種基于法線跟蹤的非球面范成擺動(dòng)精密磨削方法,設(shè)計(jì)了運(yùn)動(dòng)控制模型,在磨削過程中,使砂輪主軸旋轉(zhuǎn)中心線與非球面母線上磨削點(diǎn)法線始終保持重合。在此基礎(chǔ)上,進(jìn)一步設(shè)計(jì)了可以對(duì)非球面母線上磨削點(diǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測(cè)的裝置,建立了實(shí)現(xiàn)砂輪磨損自動(dòng)補(bǔ)償?shù)臄?shù)學(xué)模型和相關(guān)磨削工藝。研究結(jié)果表明:該方法可以避免磨削運(yùn)動(dòng)軌兵工學(xué)報(bào) 2016年12期2017-01-07
- 非球面鏡片的優(yōu)點(diǎn)與鑒別
文/劉瑩瑩非球面鏡片的優(yōu)點(diǎn)與鑒別文/劉瑩瑩1 非球面鏡片非球面鏡片的表面弧度與普通球面鏡片不同,為了追求鏡片薄度就需要改變鏡片的曲面,而以往采用球面設(shè)計(jì),使得像差和變形增大,結(jié)果出現(xiàn)明顯的影像不清,視界歪曲、視野狹小等不良現(xiàn)象?,F(xiàn)在的非球面設(shè)計(jì),修正了影像,解決視界歪曲等問題。同時(shí),使鏡片更輕、更薄、更平。而且,仍然保持優(yōu)異的抗沖擊性能,讓佩戴者安全使用。由于傳統(tǒng)的球面鏡片在光學(xué)上不可避免地存在一定的視覺缺陷(球面像差——正負(fù)鏡度數(shù)越高,棱鏡效果越明顯。即中國眼鏡科技雜志 2016年1期2016-12-06
- 高精度非回轉(zhuǎn)對(duì)稱非球面加工方法研究
精度非回轉(zhuǎn)對(duì)稱非球面加工方法研究徐樂*,張春雷,代雷,張健(中國科學(xué)院 長春光學(xué)精密機(jī)械與物理研究所 應(yīng)用光學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室超精密光學(xué)工程研究中心,吉林 長春130033)本文提出一種高精度非回轉(zhuǎn)對(duì)稱非球面加工方法。首先,通過范成法銑磨出非回轉(zhuǎn)對(duì)稱非球面的最佳擬合球;然后,利用古典拋光修正小磨頭確定拋光難以修正的中頻誤差;最后,利用高精度氣囊拋光設(shè)備(IRP)精確對(duì)位精修面形,在不引入額外中頻誤差條件下,通過高精度對(duì)位檢測(cè)技術(shù)實(shí)現(xiàn)非回轉(zhuǎn)對(duì)稱非球面高精度加工中國光學(xué) 2016年3期2016-11-09
- 非球面系統(tǒng)的波差法光學(xué)設(shè)計(jì)
28400)?非球面系統(tǒng)的波差法光學(xué)設(shè)計(jì)張 寧 石 澎 (中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院,廣東 中山 528400)摘 要:采用波差法進(jìn)行非球面系統(tǒng)的光學(xué)設(shè)計(jì),非球面用于常規(guī)光學(xué)系統(tǒng)可以提供附加設(shè)計(jì)參數(shù)和選擇光學(xué)材料的自由度。本文主要研究了用波像差推導(dǎo)了非球面元件的初級(jí)象差,分析了產(chǎn)生差別的物理實(shí)質(zhì)。給出一、三級(jí)成像特性與色差公式,波差法基于球差與波差的聯(lián)系,并進(jìn)行波差與結(jié)構(gòu)參數(shù)之間的推導(dǎo)得出方程式,可解析求解滿足初級(jí)象差平衡的光學(xué)系統(tǒng)的初始結(jié)構(gòu)參數(shù),用ZEMAX校中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2016年13期2016-07-27
- 致冷型二次成像離軸三反射鏡光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)
遮攔,使用高次非球面校正像差,保證了系統(tǒng)的成像質(zhì)量。設(shè)計(jì)的致冷型紅外系統(tǒng)工作波段為3~5μm,焦距為500mm,F(xiàn)數(shù)為2,視場(chǎng)為10°×0.5°。該系統(tǒng)各視場(chǎng)的調(diào)制傳遞函數(shù)在奈奎斯特頻率處(20lp/mm)都在0.5以上,并具有緊湊的結(jié)構(gòu)。關(guān)鍵詞:光學(xué)設(shè)計(jì);紅外光學(xué)系統(tǒng);成像系統(tǒng);離軸三反射鏡;非球面由于透射式紅外材料價(jià)格昂貴,系統(tǒng)難以做到大口徑。相比之下反射系統(tǒng)無色差,材料易獲取,光譜范圍寬,因此反射式結(jié)構(gòu)廣泛應(yīng)用于紅外系統(tǒng)[1-3]。兩反射鏡系統(tǒng)只能校- Ф420 mm高次非球面透鏡的加工與檢測(cè)
20 mm高次非球面透鏡的加工與檢測(cè)孟曉輝*,王永剛,李文卿,王 聰,張繼友(北京空間機(jī)電研究所,北京 100094)介紹了Ф420 mm熔石英高次非球面透鏡的加工與檢測(cè)方法。對(duì)現(xiàn)有數(shù)控加工工藝進(jìn)行了優(yōu)化,通過分工序加工方式,依次采用機(jī)器人研磨、拋光和離子束修形技術(shù)完成了透鏡的加工。進(jìn)行非球面透鏡檢測(cè)時(shí),考慮透鏡的凹面為球面,利用球面波干涉儀對(duì)其面形進(jìn)行了直接檢測(cè),剔除干涉儀標(biāo)準(zhǔn)鏡鏡頭參考面誤差后,透鏡凹面的精度達(dá)到0.011λ-RMS;針對(duì)透鏡的凸面為高光學(xué)精密工程 2016年12期2016-02-11
- 淺談非球面人工晶狀體的臨床應(yīng)用
許玉梅?淺談非球面人工晶狀體的臨床應(yīng)用許玉梅【摘要】目的 通過非球面人工晶狀體植入術(shù)后視功能的變化,觀察治療效果,提出治療建議,客觀評(píng)價(jià)非球面人工晶狀體的臨床作用。方法從眼球面像差的特性,非球面人工晶狀體的設(shè)計(jì)及矯正目標(biāo),非球面人工晶狀體臨床應(yīng)用注意事項(xiàng),非球面人工晶狀體的視覺質(zhì)量評(píng)價(jià)等方面進(jìn)行分析。結(jié)果 雖然非球面人工晶狀體眼術(shù)后的高階像差低于球面人工晶狀體,但其視力和對(duì)比敏感度的結(jié)果并不完全與之相對(duì)應(yīng)。由于目前我們對(duì)人眼波前像差的認(rèn)識(shí)還不夠深入,檢測(cè)儀中國衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)管理 2016年1期2016-02-06
- 某非球面透鏡曲面方程特性研究及自動(dòng)建模欠件開發(fā)
周梅++王新非球面透鏡在國防、航空、光學(xué)儀器及汽車等領(lǐng)域有廣泛的應(yīng)用,其加工和檢測(cè)都離不開精確的三維模型。本文針對(duì)某特殊的非球面透鏡,研究了其壓型坐標(biāo)方程,提出了一種新的建模思路,并基于SolidWorks平臺(tái)開發(fā)了非球面透鏡曲面自動(dòng)建模軟件。經(jīng)過驗(yàn)證,新的方法建模精度高,得到的曲面質(zhì)量很好,而且可以容易地推廣到其他類型的非球面透鏡建摸中。一、引言非球面光學(xué)元件,是指面形由多項(xiàng)高次方程決定、面形上各點(diǎn)的半徑均不相同的光學(xué)元件。一般應(yīng)用在光學(xué)系統(tǒng)中的透鏡及反智能制造 2015年7期2015-11-20
- 眼鏡非球面和球面哪個(gè)好?
非球面鏡片的表面弧度與普通球面鏡片不同,球面鏡片,使得像差和變形增大,結(jié)果出現(xiàn)明顯的影像不清,視界歪曲、視野狹小等不良現(xiàn)象?,F(xiàn)在非球面的設(shè)計(jì),修正了影像,解決視界歪曲等問題,同時(shí),使鏡片更輕、更薄、更平。而且,還保持優(yōu)異的抗沖擊性能。在當(dāng)今的眼鏡行業(yè),對(duì)細(xì)薄輕巧鏡片的追求可謂登峰造極。非球面鏡片既能順應(yīng)時(shí)尚潮流的需要,又具有卓越的光學(xué)性能。與傳統(tǒng)的正球面鏡片相比,非球面鏡片正面的表面形狀更為復(fù)雜,曲線是從鏡片的中心一直彎曲至鏡片的邊緣。對(duì)于加倍非球面鏡片來中國眼鏡科技雜志 2015年20期2015-08-15
- 軸對(duì)稱二次非球面鏡面幾何參數(shù)的算法
)?軸對(duì)稱二次非球面鏡面幾何參數(shù)的算法杜建祥,宗肖穎(北京空間機(jī)電研究所,北京 100190)在現(xiàn)代的空間光學(xué)遙感器中,越來越多地使用二次非球面光學(xué)元件代替以往的球面光學(xué)元件,消除球面鏡不能消除的像差。二次非球面的幾何參數(shù)包括其頂點(diǎn)曲率半徑和非球面系數(shù),它們對(duì)相機(jī)的性能有著重要的影響。三座標(biāo)儀的使用使得二次非球面幾何參數(shù)的測(cè)量變得方便快捷。在三坐標(biāo)測(cè)量數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上,給出了一種新型的二次非球面幾何參數(shù)計(jì)算方法,通過采集座標(biāo)點(diǎn)、尋找旋轉(zhuǎn)軸、計(jì)算法線像差等步驟求解應(yīng)用光學(xué) 2015年6期2015-06-09
- 北展看點(diǎn)——不是所有的非球面,都能叫1.71
,明月1.71非球面鏡片面世,經(jīng)過市場(chǎng)一年時(shí)間的洗禮,明月1.71非球面鏡片深受廣大消費(fèi)者的歡迎。如今,明月1.71非球面全面升級(jí),將在北京展大放異彩。鏡片材料目前樹脂鏡片的折射率最高到1.74,而玻璃的折射率可達(dá)1.9。鑒于目前樹脂鏡片是行業(yè)的主流鏡片,而樹脂鏡片的折射率跟鏡片材料有關(guān),因此,對(duì)樹脂鏡片材料的把握成為了制勝的關(guān)鍵。值得一提的是,目前1.71材料全球供應(yīng)商僅3家,明月就是其中之一。行業(yè)常規(guī)在眼鏡行業(yè)的常規(guī)認(rèn)知中,鏡片折射率越高,色散系數(shù)越低中國眼鏡科技雜志 2015年17期2015-01-16
- 中大口徑軸對(duì)稱光學(xué)非球面超精密磨削數(shù)控機(jī)床的研制
方向發(fā)展。光學(xué)非球面元件憑借其優(yōu)良的光學(xué)性能,逐漸成為高精度光學(xué)儀器的主要成像元件。但是由于光學(xué)非球面加工的面形精度要求較高,傳統(tǒng)的非球面研磨拋光加工方法,加工效率低、成本高,不適用于大批量生產(chǎn)。為了提高光學(xué)非球面的加工效率和加工精度,國內(nèi)外專家展開了一系列研究,2002年國防科技大學(xué)周旭升等針對(duì)SiC非球面反射鏡的加工特點(diǎn),研制出一臺(tái)集銑磨成形、研磨、拋光于一體的光學(xué)非球面復(fù)合數(shù)控加工機(jī)床。2003年南京理工大學(xué)的雷華等研制了一臺(tái)非球面數(shù)控加工銑磨機(jī)MX制造業(yè)自動(dòng)化 2014年18期2014-12-18
- 非球面光學(xué)元件的面形檢測(cè)技術(shù)
27)1 引言非球面光學(xué)元件是表面形狀偏離球面的光學(xué)元件[1],比傳統(tǒng)平面、球面光學(xué)元件具有更大的自由度和靈活性,且形狀多樣[2]。因而能有效地校正各種像差,改善像質(zhì),并減少系統(tǒng)所需光學(xué)元件的數(shù)量,減小系統(tǒng)外形尺寸,減輕系統(tǒng)重量等[3]。隨著機(jī)械制造及計(jì)算機(jī)數(shù)控加工技術(shù)的快速發(fā)展,非球面元件的加工效率和工藝精度都得到了極大的提高。例如在紅外和深紫外光學(xué)系統(tǒng)中,高品質(zhì)紅外照相機(jī)、掃描儀和極紫外光刻物鏡等,廣泛使用非球面光學(xué)元件代替球面光學(xué)元件[4-5],已取中國光學(xué) 2014年1期2014-11-26
- 清晰再現(xiàn) 賽蒙1.67非球面
那賽蒙1.67非球面鏡片無疑是上佳的選擇。它采用高折射率材料,配合高科技的生產(chǎn)工藝,使得鏡片比普通球面鏡片更輕、更薄,邊緣設(shè)計(jì)更符合人眼的視覺需求,因而許多高度數(shù)者在配鏡時(shí)一般都會(huì)優(yōu)先選擇1.67非球面鏡片。如今,美薄已經(jīng)成為眾多時(shí)尚愛眼人士配鏡的關(guān)鍵詞,越高折射率的鏡片越輕薄,給臉部的壓力也越小,佩戴感受更舒適。因而,許多人在購買鏡片時(shí)都會(huì)選擇輕薄一些的鏡片。尤其是近視度數(shù)較高的人群,普通折射率的鏡片如厚厚的酒瓶底,非常不美觀。而選擇賽蒙1.67高折射率中國眼鏡科技雜志 2014年6期2014-06-07
- 碳化硅凸非球面反射鏡的加工與檢測(cè)
鏡材料。凸二次非球面反射鏡經(jīng)常被用作兩鏡系統(tǒng)、三反系統(tǒng)中的次反射鏡,例如卡塞格林系統(tǒng)、離軸三反散像系統(tǒng)(TMA)中的凸非球面次反射鏡等。然而,凸非球面反射鏡的加工、檢驗(yàn)一直是非球面領(lǐng)域的一個(gè)難點(diǎn)[1]。中等口徑凸非球面的加工技術(shù)主要包括小工具拋光技術(shù)、應(yīng)力盤拋光技術(shù)、氣囊拋光、離子束及磁流變拋光技術(shù)等,它們都是通過高精度計(jì)算機(jī)數(shù)控機(jī)床完成對(duì)各種非球面光學(xué)元件的加工,但是也存在著設(shè)備復(fù)雜、成本高等問題[2-3]。凸非球面的檢測(cè)最常用的方法有經(jīng)典的Hindle中國光學(xué) 2014年2期2014-05-16
- 非球面人工晶體的研究進(jìn)展
基于以上原理,非球面人工晶體應(yīng)運(yùn)而生。該文就非球面人工晶體的設(shè)計(jì)、分類、問題與展望予以匯總及分析,以期為白內(nèi)障患者及臨床工作者在晶體的選擇上提供一定的指導(dǎo)作用。1 非球面人工晶體與人眼像差人眼屈光系統(tǒng)不是一個(gè)理想光學(xué)系統(tǒng),存在著或多或少的像差。研究顯示,年輕時(shí),晶狀體為負(fù)性球差,隨著年齡的增加,晶狀體內(nèi)部各種成分的折射率梯度發(fā)生改變,使得其負(fù)性球差減少,相反正性球差增加[1]。人眼的角膜球面為正性球差,并且很少隨著年齡的增加而改變。這打破了晶狀體的負(fù)性球差醫(yī)學(xué)綜述 2014年19期2014-03-06
- 光學(xué)面形檢測(cè)儀
量儀器適合測(cè)量非球面度不高的光學(xué)非球面面形,如拋物面、橢球面、雙曲面等二次曲面或其他高次曲面的非球面鏡,克服了過去用刀口陰影檢驗(yàn)不能檢驗(yàn)高次曲面、只能定性不能定量及被檢工件中部有檢驗(yàn)盲區(qū)的不足,是國內(nèi)開發(fā)的首臺(tái)非球面面形檢測(cè)儀器.其主要技術(shù)指標(biāo):①面形檢測(cè)精度0.1μm;②測(cè)量范圍,頂點(diǎn)曲率半徑凹面R:0~360mm,凸面R:0~100mm;③工件直徑:凹面0~190mm;凸面0~50mm.同時(shí)還可應(yīng)用于光學(xué)非球面元件生產(chǎn)線上快速測(cè)量非球面模具及非球面透鏡西安工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào) 2014年3期2014-03-03
- 組合非球面太陽能聚光鏡的光學(xué)設(shè)計(jì)
5049)組合非球面太陽能聚光鏡的光學(xué)設(shè)計(jì)秦 華*,馮東太,葛碩碩,王 勇(山東理工大學(xué)理學(xué)院,山東淄博255049)提出了一種組合非球面反射型太陽能聚光鏡并給出了設(shè)計(jì)方法。聚光鏡由38片非球面組成,每一片非球面都由一組特定系數(shù)C,a2,a4,a6,a8,a10的偶次非球面方程決定,是此特定非球面的一部分。根據(jù)非球面方程和光反射定律矢量形式,導(dǎo)出了非球面內(nèi)壁上太陽反射光束的方向矢量與非球面系數(shù)C,a2,a4,a6,a8,a10的關(guān)系,適當(dāng)?shù)剡x擇這些非球面系中國光學(xué) 2014年5期2014-02-02
- 明月1.71非球面鏡片隆重上市
,首創(chuàng)1.71非球面高折射高色散系數(shù)鏡片。傳統(tǒng)鏡片中,折射率越高,色散系數(shù)就會(huì)越低,雖然鏡片更輕更薄,但周邊視野清晰度就會(huì)越來越差,這一情況在眼鏡行業(yè)中一貫如此,比如市面上常見的1.67非球面色散系數(shù)為32,1.74非球面色散系數(shù)為32~33,如何打破這一慣性,帶給消費(fèi)者更好的視覺體驗(yàn)是眼鏡生產(chǎn)企業(yè)長期面臨的難題。明月鏡片多年來一直根植于鏡片行業(yè),十年如一日不辭勞苦、潛心鉆研。在市場(chǎng)層面,通過多種途徑,不斷了解消費(fèi)者實(shí)際需求,有針對(duì)性地進(jìn)行創(chuàng)新開發(fā);同時(shí),中國眼鏡科技雜志 2014年20期2014-01-14
- 非球面光學(xué)零件的應(yīng)用
光學(xué)系統(tǒng)中采用非球面零件,光學(xué)設(shè)計(jì)自由度變多,能快速消除光學(xué)系統(tǒng)多種像差,減少光學(xué)零件的數(shù)量,優(yōu)化光學(xué)系統(tǒng),減小系統(tǒng)的尺寸和質(zhì)量。同時(shí),非球面零件的制造技術(shù)受到信息技術(shù)與計(jì)算機(jī)技術(shù)、精密機(jī)械制造科學(xué)、微電子技術(shù)、數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)、自動(dòng)化技術(shù)等綜合技術(shù)成果的牽引[1],近十年來非球面等新型光學(xué)零件的制造技術(shù)得到飛速發(fā)展。在現(xiàn)代光電子儀器小型化、集成化和輕量化的過程中,越來越多的光學(xué)系統(tǒng)采用了非球面零件等新型光學(xué)零件。特別是軍用光電系統(tǒng),如軍用激光、微光、熱成激光與紅外 2013年3期2013-04-01
- 非球面檢測(cè)中最佳入射球面波和最佳參考球面波的確定
及全息計(jì)算法是非球面光學(xué)元件面型檢測(cè)的重要技術(shù)手段[1-6]。對(duì)非球面進(jìn)行干涉檢測(cè)時(shí),需解決好兩個(gè)關(guān)鍵問題: 其一,采用怎樣的入射光波,使之與被測(cè)非球面反射后形成的波面函數(shù)更簡單或更接近于被測(cè)非球面的面型函數(shù);其二,采用怎樣的參考光波,使之與被測(cè)非球面反射波干涉后形成的干涉條紋密度適中,以便準(zhǔn)確記錄干涉條紋。非球面檢測(cè)入射光波有兩種,一種是平行光波,另一種是點(diǎn)光源形成的球面光波。由于采用平行光波入射時(shí),該光波被非球面反射后不可能是球面波或接近于被測(cè)非球面的中國光學(xué) 2012年3期2012-10-30
- 線性化擬合高次非球面①
)0 引言離軸非球面反射鏡不斷大型化的發(fā)展趨勢(shì)對(duì)其制造技術(shù)提出了新的挑戰(zhàn),嚴(yán)格地來講,非球面的加工與檢測(cè)技術(shù)是一個(gè)整體,在某種程度上,獲得高質(zhì)量的非球面的關(guān)鍵技術(shù)在于能否提供可靠的行之有效的檢測(cè)結(jié)果指導(dǎo)加工[1].然而,非球面元件從研磨階段到拋光階段,其面形精度的跨度為20~40um[2],材料去除量比較大,同時(shí),由于受到制造過程中諸多工藝參數(shù)的影響,非球面鏡的頂點(diǎn)曲率會(huì)產(chǎn)生較大的偏差,超出了精度規(guī)定范圍.因此能否保證非球面各個(gè)擬合參數(shù)的精度是非球面制造工- 基于軸對(duì)稱非球面元件的加工模型研究
012)軸對(duì)稱非球面特別是其二次曲面在光學(xué)系統(tǒng)中的應(yīng)用越來越多,其根本原因在于其面型結(jié)構(gòu)簡單,容易加工和檢驗(yàn)且能有效地校正各種相差、改善像質(zhì)。光學(xué)專家指出:若用一個(gè)二次非球面取代球面透鏡,可使像差已成百倍的數(shù)量級(jí)減少[1]。因此,研究軸對(duì)稱非球面的二次曲面模型方程及其相應(yīng)參數(shù)對(duì)其加工工藝的提高有很大指導(dǎo)作用。1 軸對(duì)稱非球面幾何模型1.1 軸對(duì)稱非球面方程軸對(duì)稱非球面的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)是一條母線繞一個(gè)回轉(zhuǎn)軸線旋轉(zhuǎn)而成為回轉(zhuǎn)面、其回轉(zhuǎn)面上每一點(diǎn)的曲率半徑皆不相同。軸圖學(xué)學(xué)報(bào) 2012年1期2012-07-07
- 非球面光學(xué)零件拋光技術(shù)
學(xué)技術(shù)的發(fā)展,非球面光學(xué)零件因其優(yōu)良的光學(xué)性能,而日益成為一類非常重要的光學(xué)零件。在很多情況下,光電儀器采用非球面,能夠得到球面光學(xué)零件難以達(dá)到的光學(xué)性能,如提高系統(tǒng)的相對(duì)孔徑,增大視場(chǎng)角,改進(jìn)像質(zhì),改善光照度均勻性,縮短工作距離,大大地減少鏡片數(shù)量等,從而簡化儀器結(jié)構(gòu),縮小外形尺寸,減小總質(zhì)量。從17世紀(jì)最早提出非球面應(yīng)用至今400余年,人們一直在探索非球面光學(xué)零件的加工技術(shù)。非球面制造通常分為非球面成形和光學(xué)面實(shí)現(xiàn)兩個(gè)工藝方面。相對(duì)而言,難點(diǎn)主要在光學(xué)裝備制造技術(shù) 2012年5期2012-01-26
- 高倍太陽能聚能透鏡的研究與產(chǎn)業(yè)化
的研究1 高次非球面太陽能聚能透鏡的應(yīng)用利用高次非球面透鏡(副鏡)可組成卡塞格林系統(tǒng),將聚光器與超高效太陽電池(InGaP/InGaAs/Ge)做成密閉組件,構(gòu)成高倍太陽能聚光器(見圖1)。附加高精度的跟蹤量,光學(xué)組件表面經(jīng)鍍膜處理,可接收全光譜段的太陽光,太陽能利用率大大提高,太陽光聚光能力將是原來的200~500倍,構(gòu)成高倍光伏組件CPV,發(fā)電能力可提高幾十倍甚至幾百倍。2 高倍太陽能聚能透鏡的設(shè)計(jì)(1)高倍太陽能聚能光學(xué)系統(tǒng)為適應(yīng)超高效能太陽電池(I太陽能 2011年7期2011-08-05
- 光學(xué)塑料折射非球面在雙高斯照相物鏡設(shè)計(jì)中的應(yīng)用
鑒于此,人們將非球面應(yīng)用于光學(xué)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)中,非球面的應(yīng)用可以減少光學(xué)系統(tǒng)的復(fù)雜度,從而減輕系統(tǒng)的質(zhì)量以便提高系統(tǒng)的輕便性。但是應(yīng)用非球面的一個(gè)突出難點(diǎn)是制作的困難。近年來,隨著塑料加工工藝的發(fā)展,注塑成型、壓塑成型、金剛石切削等技術(shù)日益成熟[2,3],使得制作塑料非球面的成本大大降低,從而使的塑料非球面在光學(xué)設(shè)計(jì)中的應(yīng)用成為現(xiàn)實(shí)[4]。雖然目前塑料非球面的表面加工精度還很難達(dá)到衍射極限,低成本的塑料非球面在高精度的成像系統(tǒng)中應(yīng)用還有挑戰(zhàn),但是在一般的照明系制造業(yè)自動(dòng)化 2010年13期2010-07-07
- ZCB00非球面人工晶體植入術(shù)后視覺質(zhì)量分析