在光學(xué)材料中,鍺材料日益廣泛地被用于紅外、夜視技術(shù)中。鍺屬于第Ⅳ主族元素、金剛石結(jié)構(gòu),?鍺具有比較優(yōu)越的物理和化學(xué)性質(zhì),?其主要應(yīng)用于半導(dǎo)體材料、紅外光學(xué)材料、化工催化劑、醫(yī)學(xué)應(yīng)用及其他一些新用途領(lǐng)域,?尤其是作為一種優(yōu)異的紅外光學(xué)材料使用。鍺不溶于水,?化學(xué)性能穩(wěn)定,?在可見(jiàn)光區(qū)域它是不透明的。鍺對(duì)微波則有很好的透過(guò)性,鍺是一種比較脆的材料,?抗機(jī)械沖擊性能也比較差。當(dāng)鍺作為紅外材料使用時(shí),?加工重點(diǎn)是要保證材料表面具有較高的光潔度和良好的透過(guò)率。與光學(xué)玻璃相比,鍺的機(jī)械性能具有一定的優(yōu)越性,因而選擇鍺晶體作為車削技術(shù)運(yùn)用的加工材料進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。經(jīng)多次實(shí)驗(yàn),現(xiàn)以鍺晶體作為光學(xué)加工材料,以普通數(shù)控車床作為加工設(shè)備,開(kāi)發(fā)出了一套替代傳統(tǒng)光學(xué)零件加工研磨工藝的車削工藝,在現(xiàn)行光學(xué)零件加工中進(jìn)行了工藝改革,提高了勞動(dòng)效率。
采用CO2激光器作為光源,熱釋電攝像機(jī)作為探測(cè)器,采集了單縫衍射圖像.?根據(jù)單縫衍射原理,測(cè)量了不同焦距的一組紅外鍺透鏡的單色焦距,給出了實(shí)測(cè)結(jié)果.?討論了影響測(cè)試的主要誤差因素.?通過(guò)計(jì)算采樣數(shù)據(jù)的調(diào)制傳遞函數(shù),精確確定被測(cè)透鏡焦平面的位置.?介紹了圖像采集系統(tǒng)長(zhǎng)度尺寸的精確標(biāo)定方法.
在可見(jiàn)光范圍內(nèi),常用的測(cè)定焦距的方法有:放大率法、精密測(cè)角法、阿貝焦距儀法等.?上述方法是根據(jù)幾何光學(xué)原理,針對(duì)可見(jiàn)光而言的.?根據(jù)物理光學(xué)的原理,又可采用泰伯效應(yīng)、單縫衍射等方法,測(cè)量透鏡的單色焦距.?此類方法大多采用已經(jīng)商品化的CCD?等作為光電探測(cè)器.?在紅外波段,尤其在中遠(yuǎn)紅外波段,由于紅外光不可見(jiàn),且用于紅外波段的高精度光電探測(cè)器價(jià)格昂貴,應(yīng)用也不廣泛,所以一般難以測(cè)定紅外光學(xué)系統(tǒng)的焦距.國(guó)內(nèi)曾報(bào)道在紅外傳遞函數(shù)測(cè)定儀上,應(yīng)用傳統(tǒng)的測(cè)角方法對(duì)紅外光學(xué)系統(tǒng)的焦距進(jìn)行了測(cè)量.?隨著紅外熱成像技術(shù)的發(fā)展,紅外光學(xué)系統(tǒng)的質(zhì)量愈顯重要.?焦距作為紅外光學(xué)系統(tǒng)的基本特征參數(shù),必須得到準(zhǔn)確測(cè)定.?本文根據(jù)夫瑯和費(fèi)單縫衍射的原理,以CO2激光器作為光源,測(cè)定紅外鍺透鏡的焦距.
產(chǎn)品介紹:
鍺的寬光譜工作范圍(2-16μm)和在可見(jiàn)光譜范圍內(nèi)的不透過(guò)性,鍺很適合紅外激光應(yīng)用。
它也不容易與空氣、水、堿金屬和酸性物起反應(yīng)(除了硝酸)。(加工尺寸:Φ5-Φ150)
應(yīng)用:
鍺透鏡主要應(yīng)用于,紅外測(cè)溫儀,紅外熱成像儀,紅外鏡頭,Co2激光器等設(shè)備等。
我們的優(yōu)勢(shì):
激埃特生產(chǎn)鍺透鏡,使用光學(xué)級(jí)單晶鍺為基材,使用新型拋光技術(shù)加工,表面具有非常
高的表面精度,鍺透鏡的2個(gè)面上會(huì)鍍8-14μm增透膜,可極大的減少基材的反射率,增透
膜工作波段透過(guò)率達(dá)到95%以上。