南阳光学冷加工棱镜透镜定做

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具体实施例方式下面结合附图和实施例对本发明做进一步的阐述。一种光学冷加工工艺,包括如下步骤(1)粗磨采用球面范成法,使用金刚石切削玻璃;(2)精磨两次的使用金刚石磨皿与玻璃镜片表面接触磨削加工;(3)车边使用车边机加工玻璃镜片,使玻璃镜片光轴与车边机回转轴同心,外径公差彡±5μm,偏芯彡30”,深度公差彡±5μπι,表面粗糙度Ra6.3μm;(4)抛光使用聚氨酯磨皿与玻璃镜片表面接触磨削加工;(5)镀膜将玻璃镜片放入真空室,加热真空室内的镀膜材料,使镀膜材料蒸发,并在玻璃镜片表面冷凝成膜,分为反射膜,增透膜,分光膜,截至膜,偏光膜等;(6)涂墨利用涂墨机带动玻璃镜片回转,用毛笔或海绵在玻璃镜片的磨砂面涂上油墨,并加热烘干。

 

[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。

 

[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。

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。

 

南阳光学冷加工棱镜定做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。

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。

 

南阳光学冷加工棱镜定做折射光焦度的透镜构件、具有负折射光焦度的第二透镜构件、具有正折射光焦度的第Ξ透镜构件和具有正折射光焦度的第四透镜构件;和,W可移动方式置放透镜组和第二透镜组,从而在从广角端状态到远摄端状态变焦时,在透镜组和第二透镜组之间的距离可W改变。[0015]根据本发明的第六方面,提供一种用于制造变焦镜头系统的方法,该变焦镜头系统按照从物侧的次序包括:透镜组和第二透镜组,该方法包括W下步骤:置放第二透镜组从而第二透镜组按照从物侧的次序由前子透镜组和后子透镜组组成,前子透镜组由每一个均具有相同符号的折射光焦度的多个透镜构件组成,后子透镜组包括被置于物侧并且具有与在前子透镜组中的多个透镜构件的折射光焦度符号不同的符号的折射光焦度的透镜构件;在满足W下条件表达式(6)的情况下置放前子透镜组和后子透镜组:[0016]0.20<X2a/X<18.00(6)[0017]运里Σ2a表示在前子透镜组中被置于物侧的透镜构件的物侧透镜表面和在前子透镜组中被置于像侧的透镜构件的像侧透镜表面之间沿着光轴的距离,并且Σ化表示在后子透镜组中被置于物侧的透镜构件的物侧透镜表面和在后子透镜组中被置于像侧的透镜构件的像侧透镜表面之间沿着光轴的距离;和,W可移动方式置放透镜组和第二透镜组,从而在从广角端状态到远摄端状态变焦时,在透镜组和第二透镜组之间的距离可W改变。

在这时期内,光学玻璃透镜品种有了很大的扩展,因而在光学仪器方面出现了较完整的照相机及显微镜物镜。直至二十世纪三十年代以前,大部分工作仍在萧特厂基础上进行。到1934年获得了一系列重冕玻璃,如德国号SK-16(620/603)及SK-18(639/555)等。到此为止,可以认为是光学玻璃发展的一个阶段。二次世界大战前后,随着光学仪器如航空摄影,紫外与红外光谱仪器、照相物镜等的发展,对光学玻璃又产生了新的需要。这时,光学玻璃也就相应地有了新的发展。1942年,美国摩莱(Morey)及以后苏联与德国的科学工作者都相继把稀士及稀散氧化物引入玻璃中,因而扩大了玻璃品种,得到了一系列高折射率低色散的光学玻璃,如德国LaK,LaF,苏联CTK及ТЬФ等品种系列。

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