在光學材料中,鍺材料日益廣泛地被用於紅外、夜視技術中。鍺屬於第Ⅳ主族元素、金剛(gāng)石結構, 鍺具有(yǒu)比較優越的物理(lǐ)和化學性質, 其主要應用於半導體材料、紅外光學材料、化工催化劑、醫學(xué)應用及其他一些新用途領域, 尤其是作(zuò)為一(yī)種優異(yì)的紅外光學材料(liào)使用(yòng)。鍺不溶於水, 化學性能穩定, 在可見光區域它是不(bú)透明的。鍺對微波(bō)則有很好的透過性,鍺是一種比(bǐ)較脆的材料, 抗(kàng)機械衝擊性能(néng)也比較差。當鍺作為紅外材料使用(yòng)時(shí), 加工重(chóng)點(diǎn)是要保證材料表麵具有較高的光潔度和良好的透過率。與光學玻璃相比,鍺的機械性能具有一定的優越性,因而選擇鍺(zhě)晶體作(zuò)為車(chē)削技術運用的(de)加工材料進行實驗。經多次(cì)實驗,現以鍺晶體作為光(guāng)學加工材料,以普通數控車床作為加工(gōng)設備,開發出了一套替代(dài)傳統光學零件加工研磨(mó)工藝的車削工藝,在現行光學零件加工中進(jìn)行了工藝改革,提高了勞動效率。

采(cǎi)用CO2激光器作為光源,熱釋電攝像機(jī)作為探測器,采集了單縫衍射圖像. 根據單縫衍射原理,測量了不同(tóng)焦距的一組紅外鍺透(tòu)鏡的單色焦距(jù),給出(chū)了實測結果. 討論(lùn)了影響測(cè)試的主要誤差因素. 通過(guò)計算(suàn)采樣數據的調製傳遞函數,精確確定被測透鏡焦平麵的(de)位置. 介紹了圖像采集係統長度(dù)尺寸的精確標定方法.

在(zài)可見(jiàn)光範(fàn)圍內,常用的測定焦(jiāo)距的(de)方法(fǎ)有:放大率法、精密測(cè)角法、阿貝(bèi)焦(jiāo)距儀法等. 上述方法是根據幾何光學原理,針對可見光而言的. 根據物(wù)理光學的原理(lǐ),又可采用泰(tài)伯效應、單縫衍射等方法,測量(liàng)透鏡的單(dān)色焦距. 此類方法大多采用已經商(shāng)品化的CCD 等作為光電探測器. 在紅外波段(duàn),尤其在中遠紅外波段,由於紅外光不(bú)可見,且用於紅(hóng)外波段的高精(jīng)度光電探測器價格昂貴,應用也不廣泛(fàn),所以一般難以測定(dìng)紅外光學係統的焦(jiāo)距.國內曾報道在(zài)紅外傳遞函數測定儀上,應用傳統的測角方法對紅外光學係統的焦距進行了測量. 隨著紅外熱成像技術的發展,紅外光學係統的質量愈顯重要. 焦距作為紅外光學係統的基本特征參數,必(bì)須得到準確測定. 本文根(gēn)據夫琅和(hé)費單縫衍射的原理,以CO2激光(guāng)器作為光源,測定紅外鍺透鏡的焦距.

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產品介紹:

鍺的(de)寬光譜工作範圍(2-16µm)和在可見光譜範圍內的不透過性,鍺(zhě)很(hěn)適合紅外(wài)激光應(yīng)用。

它也不容易與空(kōng)氣、水(shuǐ)、堿金屬和酸性物(wù)起反應(除了硝酸)。(加工尺寸:Φ5-Φ150)

應用:

鍺透鏡主要應用(yòng)於,紅外測溫儀,紅外熱成(chéng)像儀,紅外鏡頭(tóu),Co2激光器等設備等。

我們的優(yōu)勢:

高潮视频在线快速多人生產鍺透鏡,使用光學級單晶鍺為基材,使用新型拋光(guāng)技術(shù)加工,表麵具有非常

高的(de)表麵精度,鍺透鏡的2個麵(miàn)上會鍍8-14μm增透膜,可極大(dà)的減少基材的反射率,增(zēng)透

膜工作波段透過率達到95%以上。

 

 

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