吉林光学玻璃非球面 tkgdjsy5 [0107]为了确保本申请的效果,优选的是将条件表达式(6)的下限设为0.66或者大。为了进一步确保本申请的效果,非常优选的是将条件表达式(6)的下限设为1.02或者大。为了进一步确保本申请的效果,非常优选的是将条件表达式(6)的下限设为1.42或者大。为了进一步确保本申请的效果,非常优选的是将条件表达式(6)的下限设为1.82或者大。为了进一步地确保本申请的效果,非常优选的是将条件表达式(6)的下限设为2.22或者大。为了进一步地确保本申请的效果,优选的是将条件表达式(6)的下限设为2.52或者大。
吉林光学玻璃非球面,光学玻璃的发展和光学仪器的发展是密不可分的。光学系统新的改革往往向光学玻璃提出新的要求,因而推动了光学玻璃的发展,同样,新品种玻璃的试制成功也也往往反过来了光学仪器的发展。早被人们用来制作光学零件的光学材料是天然晶体,据称古代亚西利亚用水晶作透镜,而在古代则应用天然电气石(茶镜)和黄水晶。考古家证明公元三千年前在埃及和我们(战国时代)人们已能制造玻璃。但是玻璃作为眼镜和镜子还是十三世纪在威尼斯开始的。
本实施例中,所述步骤(I)加工后玻璃镜片表面粗糙度为10-15μm,玻璃镜片中心厚度差彡±0.02mm。其相对标准镜片的矢高差为-2—7μm,研磨边厚差)彡15μπι,中心厚公差<±0.02mm。本实施例中,所述步骤(2)次加工玻璃镜片表面粗糙度为2-3μm,第二次加工玻璃镜片表面粗超度为O.8-1.2μm,加工后玻璃镜片中心厚度公差为彡±0.01mm。球面精度比研磨光圈偏_2至-3圈。本实施例中,所述步骤(3)车边后表面粗糙度为6.3μm,外径公差>5μm,玻璃镜片光轴与车边机回转轴偏心30"。本实施例中,所述步骤(4)抛光时在抛光液的作用下综合抛光,抛光后玻璃镜片表面粗糙度<0.2μm。球面精度>±1圈,面形精度>0.2圈。本实施例中,所述步骤(6)墨厚为5-10μm,溢墨量彡O.01mm。
[0091]当比率ffVfs等于或者超过条件表达式(5)的上限时,聚焦透镜组的焦距变大,从而在聚焦时聚焦透镜组的移动量变大。相应地,变焦镜头系统的镜头全长变大,变焦镜头系统的直径变大,并且整个变焦镜头系统变大,从而运是不理想的。而且,在聚焦透镜组中产生的球面像差和曽差变得难W被足够地校正,从而运是不理想的。而且,移位透镜组的焦距变小,从而移位透镜组的位置控制变得困难。相应地,不能足够地确保用于校正像模糊的准确度,从而运是不理想的。
2.根据权利要求I所述的光学冷加工工艺,其特征是,所述步骤(I)加工后玻璃镜片表面粗糙度为10-15μm,玻璃镜片中心厚度差彡±0.02mm。3.根据权利要求I所述的光学冷加工工艺,其特征是,所述步骤(2)次加工玻璃镜片表面粗糙度为2-3μm,第二次加工玻璃镜片表面粗超度为O.8-1.2μm,加工后玻璃镜片中心厚度公差为<±0.01mm。4.根据权利要求I所述的光学冷加工工艺,其特征是,所述步骤(3)车边后表面粗糙度为6.3μm,外径公差>5μm,玻璃镜片光轴与车边机回转轴偏心30"。5.根据权利要求I所述的光学冷加工工艺,其特征是,所述步骤(4)抛光时在抛光液的作用下综合抛光,抛光后玻璃镜片表面粗糙度<O.2μm。6.根据权利要求I所述的光学冷加工工艺,其特征是,所述步骤(6)墨厚为5-10μπι。
同时,也会因玻璃中其他成分的影响而加深颜色,所以CeO2的含量不能太高,在K509中CeO2的含量约为0.4%~0.5%,在K709中CeO2约为1%。制作原料编辑以优质石英砂为主料。适当加入辅料。由于稀土具有高的折射率,低的色散和良好的化学稳定性,可生产光学玻璃,用于制造照相机、摄像机、望远镜等光学仪器的镜头。例如一种含氧化镧lao360%,氧化硼b2o340%的具有优良光学性质的镧玻璃,是制造照相机的镜头和潜望镜的镜头的不可缺少的光学材料。另外,利用一些稀土元素的防辐射特性,可生产防辐射玻璃。生产方法编辑生产光学玻璃的原料是一些氧化物、氢氧化物、硝酸盐和碳酸盐,并根据配方的要求,引入磷酸盐或氟化物。
其化学成分是在无色光学玻璃的基础上,添加少量二氧化铈来消除高能辐射在玻璃中形成的色心,使这种玻璃在受辐照后光吸收变化很小。③有色光学玻璃——对某些波长的光具有特定吸收或透射性能。亦称滤光玻璃,有百余个品种。颜色滤光片对某些颜色能选择吸收,中性滤光片对所有波长的光的吸收相同,只是减低光束强度而不改变其颜色。干涉滤光片则是根据光的干涉原理,将不需要的颜色反射掉而不是吸收。
吉林光学玻璃非球面,[0029]图11A、11B和11C是示出在聚焦于近物上时(拍摄放大率二-0.01)、根据实例3的变焦镜头系统的像差的图,其中图11A处于广角端状态中,图11B处于中间焦距状态中,并且图11C处于远摄端状态中。[0030]图12A和12B是示出在聚焦于无穷远物上时在将移位透镜组移位(±0.1mm)时根据实例3的变焦镜头系统的曽差的图,其中图12A处于广角端状态中,并且图12B处于远摄端状态中。[0031]图13是示出根据本申请的实例4的变焦镜头系统的透镜配置的截面视图。[0032]图14A、14B和14C是示出在聚焦于无穷远物上时、根据实例4的变焦镜头系统的像差的图,其中图14A处于广角端状态中,图14B处于中间焦距状态中,并且图14C处于远摄端状态中。[0033]图15A、15B和15C是示出在聚焦于近物上时(拍摄放大率二-0.01)、根据实例4的变焦镜头系统的像差的图,其中图15A处于广角端状态中,图15B处于中间焦距状态中,并且图15C处于远摄端状态中。[0034]图16A和16B是示出在聚焦于无穷远物上时在将移位透镜组移位(±0.1mm)时根据实例4的变焦镜头系统的曽差的图,其中图16A处于广角端状态中,并且图16B处于远摄端状态中。
什么是光学冷加工光学仪器制造已是一门古老的工程技术,照相机、望远镜及显微镜等光学仪器中的光学零件(透镜、棱镜等)在加工过程中,不【光学玻璃】产生高温及高温反映或高温现象,而又可以达到通过高温热加工的加工效果,就称为“光学冷加工”.光学冷加工的主要工艺有:压型、切削、铣磨、精磨、抛光、磨边、接合、镀膜等.行业下游的终端产品包括数码相机、拍照手机、扫描仪、投影仪、背投电视、DVD机、条形码阅读机等光学仪器和光电数码产品。
[0067]在根据本申请的变焦镜头系统中,在透镜组中的透镜构件、第Ξ透镜构件和第四透镜构件中的每一个均优选地具有具有面向物侧的凸面的弯月形状。利用运种配置,在透镜组中产生的球面像差和场曲能够进一步被优良地校正。[0068]在根据本申请的变焦镜头系统中,在透镜组中的透镜构件优选地包括非球面。利用运种配置,能够通过降低变焦镜头系统的尺寸而减轻在透镜组中产生的像散和崎变。
本发明公开了一种蓝宝石屏加工工艺,包括如下步骤:选用合适晶坨,切去晶颈,将晶 坨固定于旋转装夹装置上,利用上下移动的多线切割机,对晶坨进行切片,切片称之为蓝宝石晶片;对切下来的蓝宝石晶片上盘,在研磨机上进行单片研磨,双面磨 平,对已平面磨砂好的蓝宝石晶片进行双面抛光,单片加工,抛光后的蓝宝石晶片在激光切割设备上进行定型切割,切割根据产品规格,在激光切割设备上设定,自 动切割。本发明优化了加工工艺,对蓝宝石晶体利用新型的旋转多线切割技术,切成大尺寸蓝宝石晶片,对蓝宝石晶片直接进行磨砂抛光,再利用激光切割技术对蓝 宝石晶片进行切割,制成蓝宝石屏(窗口),缩短加工时间,降低了加工成本,提高产品成品率。
但本文所说的“精密”一词,是指被加工区域的缝隙小,意即加工所能达到的极限尺寸小。在上述三类激光加工中,大型件的激光加工技术已经日趋成熟,产业化的程度已经非常高,已有不少的文献进行了综述;激光微细加工技术如激光微调、激光精密刻蚀、激光直写技术等也已在工业上得到了较为广泛的应用,有关的综述报道亦较多;本文将重点对激光精密加工技术进行讨论。为了比较方便,下文所说的精密加工所对的加工对象仅限于薄板(0.1-0.1mm)。1激光精密加工与传统加工方法的比较随着技术的进步,精密加工技术的种类也越来越丰富。
[0082]当数值If丫WI等于或者超过条件表达式(4)的上限时,聚焦透镜组的焦距变大,从而在聚焦时聚焦透镜组的移动量变大。相应地,变焦镜头系统的镜头全长变大,变焦镜头系统的直径变大,并且整个变焦镜头系统变大,从而运是不理想的。而且,在聚焦透镜组中产生的球面像差和曽差变得难W被足够地校正,从而运是不理想的。[0083]为了确保本申请的效果,优选的是将条件表达式(4)的上限设为0.58或者小。为了进一步确保本申请的效果,非常优选的是将条件表达式(4)的上限设为0.55或者小。为了进一步地确保本申请的效果,优选的是将条件表达式(4)的上限设为0.53或者小。[0084]在另一方面,当数值If丫WI等于或者降至低于条件表达式(4)的下限时,聚焦透镜组的焦距变小,从而聚焦透镜组的位置控制变得困难。相应地,变得难W足够地确保聚焦准确度,从而运是不理想的。而且,在聚焦透镜组中产生球面像差和曽差,从而运是不理想的。
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