牛頓棱鏡牛頓棱鏡牛頓棱鏡牛頓棱鏡
對(duì)于所有其他直徑,表1提供了表面寬度。
通光孔徑
通光孔徑是指光學(xué)元件的直徑或必須滿足各種規(guī)格的光學(xué)元件的尺寸。除通光孔徑以外,制造商并不能確保光學(xué)產(chǎn)品符合的規(guī)格。由于生產(chǎn)的限制,實(shí)際上是不可能生產(chǎn)出完全等同于光學(xué)產(chǎn)品的直徑或長乘以寬的通光孔徑。表2顯示了透鏡的一般通光孔徑。
表面質(zhì)量
光學(xué)表面的質(zhì)量用來衡量光學(xué)產(chǎn)品表面
牛頓棱鏡
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對(duì)于所有其他直徑,表1提供了表面寬度。
通光孔徑
通光孔徑是指光學(xué)元件的直徑或必須滿足各種規(guī)格的光學(xué)元件的尺寸。除通光孔徑以外,制造商并不能確保光學(xué)產(chǎn)品符合的規(guī)格。由于生產(chǎn)的限制,實(shí)際上是不可能生產(chǎn)出完全等同于光學(xué)產(chǎn)品的直徑或長乘以寬的通光孔徑。表2顯示了透鏡的一般通光孔徑。
表面質(zhì)量
光學(xué)表面的質(zhì)量用來衡量光學(xué)產(chǎn)品表面特性,并且涵蓋了一些劃痕和坑點(diǎn)等瑕疵。這些表面的大部分瑕疵純粹是表面上的瑕疵,并不會(huì)對(duì)系統(tǒng)性能產(chǎn)生很大的影響,雖然,它們可能會(huì)使系統(tǒng)通光量出現(xiàn)微小的下滑,使散射光出現(xiàn)更細(xì)微的散射。然而,有些表面會(huì)對(duì)這些影響更敏感,如:(1)圖像平面的表面,因?yàn)檫@些瑕疵會(huì)產(chǎn)生聚焦,以及(2)具有高功率級(jí)別的表面,因?yàn)檫@些瑕疵會(huì)增加能量吸收并毀壞光學(xué)產(chǎn)品。因此,劃痕名稱不是描述其實(shí)際的劃痕,而是根據(jù)MIL規(guī)格將其與標(biāo)準(zhǔn)的劃痕進(jìn)行比較。
牛頓棱鏡牛頓棱鏡

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這就說明反射鏡每平方厘米可耐受的高重復(fù)飛秒脈沖激光射入的能量密度為0.5J,或每平方厘米可耐受的大功率CW 激光射入的能量密度為100kW。如果激光束集中在更小的區(qū)域內(nèi),
則必須考慮采取相應(yīng)的措施以確保整體閾值不超過的值。雖然具有一系列的其他生產(chǎn)規(guī)格、表面規(guī)格和材料規(guī)格,但如果了解了的光學(xué)規(guī)格,則可以顯著地避免混淆。透鏡、反射鏡、窗口片、濾光片、偏振片、棱鏡、分光鏡、光柵、and 光纖共同具有各種屬性,因此,了解它們之間的關(guān)系以及它們將如何影響整體系統(tǒng)性能,將有助于您選擇的元件以集成到光學(xué)、成像或光電子應(yīng)用中。5J,或每平方厘米可耐受的大功率CW激光射入的能量密度為100kW。
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2.2 耦合聚焦 Coupling And Focus
由于自聚焦透鏡可以通過端面完成聚焦功能,加之其簡單的圓柱外型,使得它在進(jìn)行光能量連接及轉(zhuǎn)換中有著很廣泛的用途。例如:光纖和光源、光纖和光電探測器以及光纖和光纖之間的耦合等等。
圖8中表示L1為光源或光纖到自聚焦透鏡端面的距離,Z為自聚焦透鏡的長度,L2為自聚焦透鏡端面到光纖的距離。為了使光源或光纖發(fā)出的光經(jīng)過自聚焦透鏡聚焦后能夠有效地耦合進(jìn)光纖,需要調(diào)節(jié)L1 和L2的距離來達(dá)到耦合效率。但是,在實(shí)際耦合過程中,耦合效率要小于其理論值,其原因是耦合效率與器件的結(jié)構(gòu)和使用方法有直接的關(guān)系。牛頓棱鏡牛頓棱鏡不過,當(dāng)模造完成之后,其制造每個(gè)透鏡所需的邊際成本都會(huì)標(biāo)準(zhǔn)制造技術(shù)的邊際成本,因此,它特別適用于需要進(jìn)行高批量生產(chǎn)的場合。
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