Как работи лазерната инфрачервена оптична леща?

Как работи лазерната инфрачервена оптична леща?

  Много хора не разбират принципа на работа и действието на този лазер инфрачервена оптична леща, Днес Оптика Xiangshun ще ви накара да разберете техния принцип на работа.

 

1. Характеристики на инфрачервената оптична система

Инфрачервената оптична система работи в инфрачервената лента и има следните характеристики: В инфрачервената оптична система има много форми на отражение. Като цяло оптичното стъкло е непрозрачно в инфрачервената лента, така че когато няма много видове и размери на материали, предаващи инфрачервени лъчи, обикновено се използва формата на отражение.

Относителната апертура на инфрачервената оптична система е относително голяма, тъй като целта, открита от инфрачервената система, обикновено е далеч, разстоянието на действие е голямо и целевата топлинна радиация е слаба, когато достигне инфрачервената система, така че оптичната система е необходима за приемане на енергията на излъчване с голям отвор и за откриване При по-висока осветеност на страничните елементи, относителната апертура на оптичната система също трябва да бъде по-голяма.

Броят на компонентите на инфрачервената оптична система трябва да бъде възможно най-малък, а дебелината й също трябва да бъде възможно най-малка. Тази функция е да се избегнат загуби поради поглъщане и отразяване на инфрачервеното лъчение от оптичните елементи. Въпреки че увеличаването на броя на лещите може да подобри качеството на изображението, то рядко се използва в инфрачервените оптични системи.

Приемащият елемент на инфрачервената оптична система е инфрачервен детектор. Инфрачервеният детектор е преобразувател на лъчиста енергия, който преобразува невидимата инфрачервена лъчиста енергия в други форми на енергия, обикновено електрически сигнали.
Китайска фабрика за лазерни далекомерни обективи
2. Проектиране на инфрачервена леща

В инфрачервените оптични системи асферичните повърхности се използват по-често. Понастоящем повечето от асферичните повърхности са ротационно симетрични квадратни конични повърхности от гледна точка на технологията за обработка и проверка. Има и други асферични повърхности, като формата на коригиращата пластина, предназначена да коригира аберацията, произведена от сферичното огледало в катадиоптричната система. За осесиметрични асферични повърхности това не увеличава броя на аберациите, а увеличава променливите, което е много полезно за дизайна.

Използването на асферични повърхности може да проектира голям относителен отвор за разширяване на зрителното поле на оптичната система и може да направи дебелината на оптичната система по-тънка, спестявайки скъпи материали, предаващи инфрачервени лъчи, като по този начин намалява цената на инфрачервените устройства.

За сфера формата на повърхността се определя изцяло от параметър y, така че не могат да се изпълняват няколко задачи едновременно. Ако се използва асферична повърхност, има повече променливи. След това използваме оптичния път, за да илюстрираме случая на единична асферична повърхност, коригираща сферичната аберация.
Китайска фабрика за лазерни далекомерни обективи
Инфрачервената леща, произведена от Xiangshun Optics, е оптичен компонент, използван за фокусиране или разпръскване на светлината. Инфрачервена леща може да съдържа един или повече елементи и приложенията й варират от микроскопия до лазерна обработка. В допълнение, инфрачервените лещи също са компоненти, използвани в много индустрии, като науките за живота, изображенията, промишлеността и отбраната. Когато светлината преминава през леща, нейната светлинна мощност ще бъде повлияна от профила на лещата или субстрата на лещата. Плоско-изпъкнала или двуизпъкнала леща фокусира светлината в една точка, докато плоско-вдлъбната (PCV) или двойно вдлъбната (DCV) леща разпръсква светлината, която преминава през лещата. Ахроматичните лещи са подходящи за приложения, изискващи корекция на цвета, докато асферичните лещи могат да се използват за коригиране на сферична аберация.

Инфрачервената термовизионна технология е високотехнологична интеграция на оптични, механични, електрически и други напреднали технологии. Чрез фотоелектрическо преобразуване, обработка на електрически сигнал и други средства, изображението за разпределение на температурата на целевия обект се преобразува във видео изображение.
Китай производство на лещи за лазерен далекомер
За повече от половин век технологията за инфрачервени термовизионни изображения става все по-взискателна във военни приложения като разузнаване, прицелване, командване на стрелба и насочване и е включена в стратегиите за развитие на националната отбрана от много страни.

В допълнение, с непрекъснатото развитие на технологията за инфрачервени детектори, особено с появата на евтини, неохлаждани детектори, приложението на инфрачервена термовизионна технология на гражданските пазари като сигурност, противопожарна защита и автомобили продължава да се разширява.
Китайска фабрика за лазерни далекомерни обективи
Причината, поради която се използва в серия от термовизионни технологии като инфрачервено измерване на температура, е главно, че този тип материал има много изключителни оптични свойства на ахроматичност и термализация, които са показани в следното: Пропускателна способност и има добра фототермична стабилност характеристики.

Изберете Xiangshun Optical Lens, специализирана в производството на LED оптични лещи, рефлектори и скоби за лампи. Компанията разполага с опитен екип за изследване и разработка на оптичен дизайн и производство на форми, с професионално оборудване за автоматизация. Специализирана в производството на продукти, които отговарят на различните условия и изисквания на клиентите за LED осветителни продукти и предоставят на клиентите висококачествени услуги ефективно и бързо.

Обратно към блога

Оставете коментар

Моля, обърнете внимание, че коментарите трябва да бъдат одобрени, преди да бъдат публикувани.