在光(guāng)學材(cái)料中,鍺材料日益廣泛地被用於紅外、夜視技術中。鍺屬(shǔ)於第Ⅳ主族元素、金剛石結構, 鍺具有比較優越的物(wù)理(lǐ)和化學性(xìng)質, 其主要應用於半導體(tǐ)材料、紅外光學材料(liào)、化(huà)工催化劑、醫學應用及其(qí)他一些新(xīn)用途領域, 尤其是作為一種優異的紅外光學材料使用。鍺不溶(róng)於水(shuǐ), 化學性能穩定, 在可見光(guāng)區域(yù)它(tā)是不(bú)透明的。鍺對微波則有很好的透(tòu)過性,鍺是一種比(bǐ)較脆的材料, 抗機械衝擊性能(néng)也比較差。當鍺作為紅外材料使用時, 加工重點是要保證材料表麵具有較高的(de)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(dìng)的優越性,因而選擇鍺晶體作為車削技術(shù)運(yùn)用的加工材(cái)料進行實驗(yàn)。經多次實驗(yàn),現以鍺晶體作(zuò)為(wéi)光學加工材料,以普通(tōng)數控車床作為加工設備,開發出了一(yī)套替代傳(chuán)統光學零件(jiàn)加工(gōng)研磨(mó)工藝的車削工藝,在現行光學零件加工中進行了工藝改(gǎi)革,提高了勞動效率。

采用CO2激光器作為光源,熱釋電攝像機作為探測器,采集了單(dān)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(dān)色焦距,給出了實測結果. 討論了影響測試的主要誤差因素. 通過計算采樣數據的調製傳遞函數,精確確定(dìng)被測透鏡焦平麵的(de)位置. 介紹了圖像采集係統長度尺寸的精確標定方法(fǎ).

在可見光範圍內,常(cháng)用(yòng)的測定焦距的方法有:放大率法、精密測角法、阿(ā)貝焦距(jù)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(jù)物(wù)理光學的(de)原理,又(yòu)可采用泰伯效應、單縫衍射等(děng)方法,測量透鏡的單(dān)色焦距. 此類方法大多采用已經商品化的(de)CCD 等作為光電探(tàn)測器. 在紅外波段,尤其在中遠紅外波段,由於紅外光不可見,且用(yòng)於紅外波(bō)段的高精度光電(diàn)探測器價格昂貴,應用(yòng)也不廣泛,所以一般難以測(cè)定紅外光學係(xì)統的(de)焦距.國內(nèi)曾報道(dào)在紅外傳遞函數測定儀上,應用傳(chuán)統的測角方法對紅外(wài)光學係統的焦距進行了(le)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(jiāo)距作為紅外光學係統的基本特征參數,必須得到準確測定. 本文根據夫琅和費單縫(féng)衍射的原(yuán)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(jiè)紹:

鍺(zhě)的寬光譜工作範(fàn)圍(2-16µm)和在可見光譜範圍(wéi)內的不(bú)透過性,鍺很適合紅外激光(guāng)應(yīng)用。

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

應用:

鍺透鏡主要(yào)應用於,紅外測溫儀,紅(hóng)外熱成像儀,紅(hóng)外(wài)鏡(jìng)頭,Co2激(jī)光器等設備等。

我們(men)的優勢:

激埃(āi)特生產鍺透鏡,使用光學級(jí)單晶鍺為基材,使用新型拋光技術加工,表麵具有非常

高的表麵精度,鍺透鏡的2個麵上會鍍8-14μm增透膜,可極大的減(jiǎn)少(shǎo)基材的反(fǎn)射率,增透(tòu)

膜工作(zuò)波段透過率達到95%以上。

 

 

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