レーザー赤外線光学レンズはどのように機能しますか?

レーザー赤外線光学レンズはどのように機能しますか?

  多くの人がこのレーザーの動作原理と動作を理解していません 赤外線光学レンズ。 今日では、 向順光学 彼らの動作原理を理解するためにあなたを連れて行きます。

 

1.赤外線光学系の特徴

赤外線光学系は赤外線帯で動作し、次のような特徴があります。赤外線光学系には多くの反射形態があります。 一般に、光学ガラスは赤外線帯域が不透明であるため、赤外線透過材料の種類やサイズが少ない場合は、反射型が一般的に使用されます。

赤外線システムによって検出されるターゲットは一般に遠く、作用距離が大きく、ターゲットの熱放射が赤外線システムに到達するときに弱いため、赤外線光学システムの相対開口は比較的大きく、光学システムが必要です。大きな開口部で放射エネルギーを受け取り、検出を行うには、側面要素の放射率が高いほど、光学システムの相対的な開口部も大きくする必要があります。

赤外線光学システムのコンポーネントの数はできるだけ少なくし、その厚さもできるだけ小さくする必要があります。 この機能は、光学素子による赤外線の吸収と反射による損失を回避するためのものです。 レンズの数を増やすと画質は向上しますが、赤外線光学システムではほとんど使用されません。

赤外線光学システムの受信要素は、赤外線検出器です。 赤外線検出器は、目に見えない赤外線放射エネルギーを他の形式のエネルギー、通常は電気信号に変換する放射エネルギー変換器です。
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2.赤外線レンズの設計

赤外線光学システムでは、非球面がより頻繁に使用されます。 現在、非球面のほとんどは、処理および検査技術の観点から、回転対称の二次円錐曲線です。 反射屈折系の球面鏡によって生成される収差を補正するように設計された補正プレート形状など、他の非球面もあります。 軸対称非球面の場合、収差の数は増えませんが、変数が増えます。これは、設計に非常に役立ちます。

非球面を使用すると、大きな相対開口を設計して光学システムの視野を拡大し、光学システムの厚さを薄くして、高価な赤外線透過材料を節約し、それによって赤外線デバイスのコストを削減できます。

球の場合、サーフェスの形状はパラメータyによって完全に決定されるため、複数のタスクを同時に実行することはできません。 非球面を使用する場合は、さらに多くの変数があります。 次に、光路を使用して、球面収差を補正する単一の非球面の場合を説明します。
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Xiangshun Opticsが製造する赤外線レンズは、光の焦点を合わせたり分散させたりするために使用される光学部品です。 赤外線レンズにはXNUMXつまたは複数の要素が含まれている場合があり、その用途は顕微鏡からレーザー処理まで多岐にわたります。 さらに、赤外線レンズは、ライフサイエンス、イメージング、産業、防衛などの多くの産業で使用されるコンポーネントでもあります。 光がレンズを通過するとき、その光出力はレンズプロファイルまたはレンズ基板の影響を受けます。 平凸または両凸レンズは光を一点に集束させ、平凹(PCV)または両凹(DCV)レンズはレンズを通過する光を散乱させます。 アクロマティックレンズは色補正が必要な用途に適しており、非球面レンズは球面収差の補正に使用できます。

赤外線熱画像技術は、光学、機械、電気、およびその他の高度な技術のハイテク統合です。 光電変換や電気信号処理などにより、対象物の温度分布画像を動画画像に変換します。
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半世紀以上の間、赤外線熱画像技術は、偵察、照準、射撃指揮、誘導などの軍事用途でますます要求が厳しくなり、多くの国で国防開発戦略に組み込まれてきました。

さらに、赤外線検出器技術の継続的な開発、特に低コストの非冷却検出器の出現により、セキュリティ、防火、自動車などの民間市場での赤外線熱画像技術の適用は拡大し続けています。
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赤外線温度測定などの一連の熱画像技術で使用される理由は、主にこのタイプの材料が、以下に示すように、無彩色および熱化の非常に優れた光学特性を備えているためです。透過率性能、および優れた光熱安定性特性。

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