红外玻璃光学系统介绍
作用:就是接收辐射能量,并把它传送给探测器。
特点:
1. 多采用反射式和折反式系统 光学玻璃的透光特性及机械性能,---了透镜系统在红外光学系统中的应用。
2. 性能评定是以与探测器匹配的灵敏度、信噪比为主 红外系统属光电子系统,接收l器是光电器件,分辨率受到光电器件尺寸的---,对光学系统的要求有所降低。
3. 视场小,孔径大 探测器接收面积较小、反射系统没有色差、系统对象质要求不高。
4. 采用扫描器 当探测器阵列为线列时,为实现对空间目标的扫描成像,常采用扫描器。
5. 波长的特殊性使得系统的重量重、成本高 常用红外波段的波长约为可见光的5~20倍,要得到高分辨率的系统,必须有大的孔径。
光学玻璃中关于消除色差的相关介绍
复消色差 (apochromatic) :可以---,如果某种材料随波长变化折射率的数值可以任意控制,那么我们就能够设计出完全没有色差的镜头。可惜,石英,材料的色散是不能任意控制的。我们退一步设想,如果能够将可见光波段分为蓝-绿、绿-红两个区间,而这两个区间能够分别施用消色差技术,二级光谱就能够基本消除。
但是,光学玻璃,经过计算证明:如果对绿光与红光消色差,那么蓝光色差就会变得很大;如果对蓝光与绿光消色差,光学石英镜片,那么红光色差就会变得很大。理论计算为复消色差找到了途径,如果制造凸透镜的低折射率材料蓝光对绿光的部分相对色差恰好与制造凹透镜的高折射率材料的部分相对色差相同,那么实现蓝光与红光的消色差之后,绿光的色差恰好消除。
这个理论---了实现复消色差的正确途径,就是寻找一种特殊的光学材料,它的蓝光对红光的相对色散应当很低、而蓝光对绿光的部分相对色散应当---且与某种高色散材料相同。萤石就是这样一种特殊材料,它的色散非常低(阿贝数---95.3),而部分相对色散与许多光学玻璃接近。 荧石(即---钙,分子式caf2)折射率比较低(nd=1.4339),微溶于水,可加工性与化学稳定性较差,但是由于它优异的消色差性能,使它成为一种珍贵的光学材料。萤石早仅用于显微镜中,自从萤石人工结晶工艺实现以后,---焦镜头中萤石几乎是不可或缺的材料。
由于萤石价格昂贵、加工困难,jgs1光学石英,各光学公司一直不遗余力的寻找萤石的代用品,氟冕玻璃就是其中一种。各公司所谓ad玻璃、ed玻璃、ud玻璃,往往就是这一类代用品。
光学镜片的特点及应用
光学镜片具有稳定的光学性质,制作的主要材料有无色光学玻璃、有色光学玻璃、红外光学材料、晶体材料、玻璃态材料和塑性材料等多种光学材料。
光学镜片的光学均匀性指同一块玻璃中各点折射率的不一致性,是由于退火炉内各处温度不均匀所引起的。光线通过一块折射率不均匀的玻璃时,会使各部分光程产生不规则的变化,因而影响光学系统的成像。
由于各种新品种光学镜片在加工或使用性能上或多或少地存在着缺陷,因此在研究扩展光学玻璃领域的同时,还针对---各种新品种光学玻璃的物理和物理化学性质。以及生产工艺进行了许多工作。
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