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硫系玻璃非球面透镜

硫系玻璃非球面透镜是一种以硫系玻璃为基底材质的非球面透镜。硫系玻璃是指以硫族元素为主要成分,引入Ge、As、Sb、Ga等元素中的一种或几种形成的一种非氧化物玻璃材料。


它具有优良的红外透射性能,可以作为红外热成像系统的核心透镜材料,是红外测温设备的“火眼金睛”。硫系玻璃非球面透镜具有较高的透过率和良好的光学性能,可以用于制造高精度的光学系统和仪器,如激光器、望远镜、显微镜等。由于硫系玻璃还具有较高的折射率和色散性能,因此还可以用于制造具有特殊光学效果的透镜和镜头。



硫系玻璃非球面透镜是一种采用硫系玻璃作为基材的非球面透镜。硫系玻璃是一种特殊的玻璃材料,以硫族元素为主要成分,并引入其他元素如Ge、As、Sb、Ga等形成一种非氧化物玻璃。这种玻璃材料在红外热成像系统中扮演着核心透镜材料的角色,因此是红外测温设备的关键组件。非球面透镜与球面透镜相比,具有独特的优势。它能够获得球面透镜无法比拟的良好成像质量。在光学系统中,非球面透镜可以有效地矫正多种像差,进而改善成像质量,并提高系统的鉴别能力。此外,非球面透镜能够以一个或几个透镜代替多个球面透镜,从而简化仪器的结构,降低成本,并有效地减轻仪器的重量。

总结而言,硫系玻璃非球面透镜结合了硫系玻璃的独特性质和非球面透镜的优势,为光学系统提供了卓越的成像质量和性能。它在红外热成像系统和其他光学应用中发挥着重要作用。


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用途相关行业
光学仪器在光学仪器中起到重要的作用,如望远镜、显微镜、瞄准镜等,可以获得更高的成像质量。
激光技术在激光系统中用于准直、耦合以及量子激光器(QCL)的耦合,可以提高传输效率和精度。
红外系统在红外系统如红外相机、红外光谱仪等中,硫系玻璃非球面透镜可以用于改善成像质量。
光学通信在光学通信领域中,硫系玻璃非球面透镜可以用于提高传输效率和精度。


硫系玻璃非球面透镜的作用

1、矫正球面像差和彗差。可以通过修改透镜表面的曲率,使近轴光与远轴光形成的焦点位置重合,有效消除球面像差和彗差。

2、减少光学系统的复杂性和尺寸。可以取代多个球面透镜系统,从而简化光学系统的结构,降低成本并有效地减轻仪器重量。

3、提高光学系统的成像质量。可以消除透镜产生的其他形式的像差,如像散、场曲等,从而提高光学系统的成像质量。

4、应用广泛。在许多领域都有广泛的应用,如红外测温设备、光学仪器、激光器、显示器等。


硫系玻璃用在哪里

1、光学系统:具有高透过率、低色散率和优异的耐热性能,可用于制造红外透镜、红外窗口、红外棱镜等,广泛应用于红外光学系统中,如红外探测仪器和设备。此外,硫系玻璃还可以作为外延GaAs、GaN、InGaN半导体的衬底材料。

2、激光器:可以作为激光器的谐振腔反射镜,具有高反射率和耐热性能,能够承受高能激光的照射。

3、显示器:具有高透过率、低反射率和优异的耐热性能,可以用于制造液晶显示器(LCD)的背光模组,提高显示器的亮度和色彩还原度。

4、环保领域:具有高透过率和耐腐蚀性能,可以用于制造环保设备中的光化学反应器、光催化反应器等,用于处理环境污染问题。

5、医疗领域:可以用于制造医疗设备中的光学元件,如内窥镜、显微镜等,提高医疗设备的成像质量和精度。


硫系玻璃抛光工艺

1、对硫系玻璃进行研磨,以降低表面粗糙度。

2、使用抛光粉对硫系玻璃进行粗抛。

3、使用沥青模和抛光粉对硫系玻璃进行第一道精抛,其中沥青模中的沥青由55#沥青和64#沥青组成,且两者的质量比为55#沥青:64#沥青=0~1:16。

4、以阻尼布为抛光垫,使用抛光粉对硫系玻璃进行第二道精抛。

在抛光过程中,需要注意以下几点:

1、研磨时需要使用合适的研磨液和砂纸,以获得平滑的表面。

2、粗抛时需要选用较粗的抛光粉,以尽快降低表面粗糙度。

3、精抛时需要选用较细的抛光粉,以获得更平滑的表面。

4、在使用沥青模进行精抛时,需要控制好沥青的温度和粘度,以确保抛光效果。

5、在使用阻尼布进行精抛时,需要选用合适的阻尼布材质和粒度,以获得最佳的抛光效果。


硫系玻璃折射率

一般在2.0左右,比普通玻璃高出许多


硫系玻璃的主要成分

是一种含硫量超过20%的玻璃材料,其主要成分是硫化物和玻璃形成助剂。其中硫化物包括硫化铁、硫化银、硫化镉、硫化铅等,这些硫化物在加热时可以与玻璃形成助剂反应,生成硫系玻璃材料。


硫系玻璃有哪些

是一种新型红外透镜材料,以第Ⅵ主族的S、Se、Te为主要成分,结合As、Ge、P、Sb、Al、Si等元素化合形成玻璃态物质。这种玻璃在中波和长波红外波段透射率较高,其透过波段可覆盖1~3um,3~5um,8~12um三个大气窗口。在光学系统中具有重要的作用,可以用于制造红外透镜、红外窗口、红外棱镜等。同时,硫系玻璃还可以作为外延GaAs、GaN、InGaN半导体的衬底材料,并具有高透过率、低反射率和优异的耐热性能,可以用于制造液晶显示器(LCD)的背光模组,提高显示器的亮度和色彩还原度。


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