2025-01-21 09:33:41柱形透镜
柱形透镜是一种光学元件,其形状为圆柱形,具有一个平直的表面和一个弯曲的表面。它能够使光线在单一方向上聚焦或发散,与球面透镜不同,柱形透镜主要影响光线在一个维度上的传播。这种透镜常用于校正散光等视力问题,在光学仪器、投影设备以及激光系统中也有广泛应用。通过调整柱形透镜的曲率,可以控制光线的偏折程度,从而达到所需的成像或光束整形效果。其结构简单,功能独特,在光学领域发挥着重要作用。

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2025-05-23 13:00:23三坐标测量机柱形怎么调整
三坐标测量机柱形怎么调整:优化度与效率的关键 三坐标测量机(CMM)作为精密测量的重要工具,广泛应用于制造、工程及质量控制领域。在其使用过程中,柱形的调整至关重要,因为柱形的正确调节直接关系到测量结果的精度和可靠性。本文将围绕三坐标测量机柱形的调整方法展开,探讨如何有效进行调节,以保证测量的度与高效性。通过本文的学习,读者能够掌握柱形调整的核心步骤,并了解如何应对常见的调节问题,从而优化三坐标测量机的使用效果。 一、三坐标测量机柱形的重要性 柱形是三坐标测量机中一个非常关键的部分,其稳定性和位置的精确性会直接影响到测量精度。如果柱形出现偏移或不稳,测量结果可能会出现误差,进而影响整个生产线的质量控制。因此,柱形的调整不仅仅是设备维护的一部分,更是确保测量数据准确性的必要步骤。 二、柱形调整的基本步骤 检查设备状态 必须确保三坐标测量机处于良好的工作状态。检查设备的电源、各项连接线及控制系统是否正常,确保设备无其他故障。 测量机的水平调整 柱形的调整从确保三坐标测量机水平开始。通过水平仪检测测量机平台,确保其在各个方向上都处于水平状态。如发现偏差,需调整支撑脚或使用其他专用工具进行校正。 柱形对准 使用标准的测量工具检查柱形的垂直度和对准度。柱形应确保与测量机的基准面垂直,否则需要进行精确的调整。此时,可以通过调整柱形的定位螺丝或支撑点来完成校正工作。 调整柱形的稳定性 柱形必须固定牢固,以防止在测量过程中因震动或外部影响产生偏差。调整时,要确保柱形的连接部分没有松动,支撑结构稳固。可使用专用工具检查并确保柱形与其他部件的连接紧固度。 进行试测并验证调整效果 调整完成后,进行一次试测,查看柱形调整后的精度是否符合要求。此时,可以采用精密测量工具,如激光跟踪仪或高精度传感器,进一步验证柱形的调节效果,确保其测量精度在允许的误差范围内。 三、常见的柱形调整问题及解决方法 柱形垂直度误差 如果柱形垂直度未达到要求,通常是由于安装时对准不精确导致的。此时,重新检查支撑脚和柱形连接点,调整固定螺丝以确保其垂直对准。 柱形不稳导致的震动 柱形的震动可能是由于支撑脚或安装不牢固引起的。通过再次检查并加固支撑结构,可以消除这种震动,确保测量过程中的稳定性。 平台不水平导致的误差 测量机平台不水平会导致柱形和其他部件的相对位置变化,从而影响测量精度。此时,需使用水平仪或激光校准设备重新调整平台,确保其水平状态。 四、调整柱形时需要注意的事项 定期维护:三坐标测量机的柱形调整应定期进行,以避免长期使用导致的误差积累。定期的维护和校准是保证设备始终处于最佳工作状态的关键。 避免外部干扰:在调整过程中,避免受到振动、温度变化等外部因素的影响,这些因素可能导致柱形微小的偏移,从而影响测量精度。 使用高精度工具:进行柱形调整时,建议使用高精度的测量工具和仪器,以确保调整的精准性和测量结果的可靠性。 五、结语 三坐标测量机柱形的调整是一项极为重要的工作,它不仅影响到测量的精度,还直接影响到整个生产过程的质量控制。通过掌握正确的调整方法,并定期检查和维护设备,可以有效提高测量结果的准确性和三坐标测量机的使用寿命。确保柱形调节精确可靠,才能为企业提供更加高效、精确的测量数据,终实现产品质量的全面提升。
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2023-03-13 14:18:29惠州光学透镜厂家定制直发
      透镜在光学系统中的作用是:聚焦、准直、成像,惠州市一粟光电可生产:平凸透镜、平凹透镜、双凸透镜、双凹透镜、弯月透镜、胶合透镜、柱面透镜等等,拥有近十年的光学产品加工经验和完整的棱镜透镜加工产线。 可按客户要求镀增透膜减少镜片表面的反射.这样可以减少光能量的损失、成像更清楚。     透镜可广泛应用于安防、车载、数码相机、激光、光学仪器等各个领域,随着市场不断的发展,透镜技术也越来越应用广泛。(lens)透镜是根据光的折射规律制成的。透镜是由透明物质(如玻璃、水晶等)制成的一种光学元件。透镜是折射镜,其折射面是两个球面(球面一部分),或一个球面(球面一部分)一个平面的透明体。它所成的像有实像也有虚像。
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2022-12-08 11:49:09微透镜的大视野3D成像
微透镜(a) 为微透镜的大视野3D图像,通过hitachi MAP 3D 将多张3D 图像拼接而成。(b) 为(a)中红框部分的形貌像。通过颜色标尺很容易确定高度信息。(c)(d)是提取的图.1(b)中划线区域的结果,可以获得每个透镜(箭头 0-1, 2-3)的水平距离、垂直高度以及顶部和底部的角度。所以,使用Hitachi Map 3D可以获得大视野3D图像和截面轮廓信息。(a)拼接后的3D图像(x2k), (b)红框内的形貌图(c)(b)中划线区域的截面观察机型:FlexSEM1000 观察条件:5 kV, 2000倍, 30Pa 软件:Hitachi Map 3DMaterial【大视野3D观察】FlexSEM1000
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2022-11-08 10:08:09非接触式透镜厚度测量利器光纤微裂纹检测仪(OLI)
在光学领域,透镜是光学系统中最重要的组成元件,现代的光学仪器对透镜的成像质量和光程控制有很高的要求。尤其在透镜的制造要求上,加工出的透镜尺寸,其公差必须控制在允许范围内,因此需要在生产线上形成对透镜厚度实时、自动、精准的检测,这对提高产线的生产效率和控制产品的质量具有重要意义。目前,测量透镜中心厚度的方法主要分为接触式测量和非接触式测量。接触式测量有很多弊端,如不能准确找到透镜的中心点(最高点或最低点),测量时需要来回移动透镜,效率不高,容易划伤透镜的玻璃表面。而非接触测量一般采用光学的方法,能有效避免这些测量缺陷,由东隆科技自研的光纤微裂纹检测仪(OLI)不仅可以快速精准测试出透镜的厚度,而且也不会对透镜表面造成划伤。下面,让我们学习下光纤微裂纹检测仪(OLI)是如何高效的测量手机镜头的折射率和厚度。光纤微裂纹检测仪(OLI)1、 OLI测量透镜厚度使用光纤微裂纹检测仪(OLI)测量凸透镜中心厚度,如图1.所示,准备一根匹配好测试长度的光纤跳线,一端接入设备DUT口,另外一端垂直对准透镜,让接头和透镜之间预留一定距离,同时使用OLI进行测量。图1. 测量系统示意图测量结果如图2.所示,图中共有3个峰值,第1个峰值为FC/APC接头端面的反射,第2个峰值为空气到透镜第一个面的反射,第3个峰值为透镜第二个面到空气的反射。图2.凸透镜厚度测试结果图峰值1和2之间的距离为3.876mm,峰值2和3之间的距离为20.52mm,图2中测得各峰值间距是在设备默认折射率n1=1.467下测得,而空气的折射率n2=1玻璃透镜的折射率n3=1.6,所以空气段的实际长度为:L空=3.876*n1/n2=5.686mm,透镜的实际厚度为L镜=20.52*n1/n3=18.814mm。使用游标卡尺测量凸透镜的厚度为19.02mm,和测试结果偏差0.2mm,可能是玻璃透镜的实际折射率与计算所用到的折射率1.6有偏差导致的。2、OLI测量镜底折射率和厚度将图1.测量系统中的凸透镜换成手机摄像头的玻璃镜底,使用光纤微裂纹检测仪(OLI)对3种不同厚度的玻璃镜底进行测量,图3.为测试玻璃镜底实物图,用游标卡尺测量三种玻璃镜底的厚度分别为0.7mm、1.5mm和2.0mm。图3.玻璃镜底实物图光纤微裂纹检测仪(OLI)测量结果如图4.所示,为5次测量平均后的结果,从图中可以看出三种镜底的测试厚度分别为1.075mm、2.301mm、3.076mm。图4.三种镜底厚度测试结果图三种玻璃镜底的材质一样其折射率一致,图4.中设备测得玻璃镜底厚度与游标卡尺测得厚度不一致,因为是在设备默认折射率n1=1.467下测得、实际玻璃镜底折射率为n镜=1.075*1.467/0.7=2.253,将设备折射率修改为2.253直接得出三款玻璃镜底的厚度为:0.699mm 、1.498mm、2.003mm,设备测得结果与游标卡尺测量偏差不超过5um,证明OLI非接触测试透镜厚度十分精准。3、结论使用光纤微裂纹检测仪(OLI)非接触测试各种透镜的折射率和厚度,其测量精度在亚微米级别,相对于接触式测量透镜厚度,精度提升很大,同时也避免测量时透镜表面被划伤。将光纤微裂纹检测仪(OLI)非接触式测量透镜厚度的方法应用到生产车间内,可形成自动化检测产线,无需人为干预即可准确甄别出质量不合格产品,极大提升生产效率。
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2022-04-19 10:44:29PF32-MLA微透镜版SPAD阵列+TDC单光子计数相机新上市
PF32不是一个单点的SPAD探测器,而是一个1024个单光子敏感SPAD像素阵列,具有超快的55ps时间分辨率、功能强大,高度紧凑的单光子计数探测器阵列。由于55ps TDC电路包围着每个SPAD像素,导致标准版PF32单光子计数相机的光学填充因子只有1.5%。虽然55ps的时间分辨率和225kfps (8-bit)的吞吐量对于许多应用至关重要,但1.5%的填充因子不免让人觉得有些“捉襟见肘”,给科研人员带来了极大的挑战。为了有效的改善填充因子,Photon Force经过持续不断的努力,新推出了PF32-MLA微透镜版本。该微透镜版本是PF32 SPAD阵列+TDC 单光子计数相机的升级版本——每个SPAD像素上都有一个小透镜(微透镜),从而有效地将待测光信号聚焦到每个SPAD像素上。这使得PF32-MLA微透镜版SPAD阵列+TDC 单光子计数相机的有效填充因子提高到>12%(均值)。产品特点• 新增:有效填充因子提高到>12%(均值)• 32×32像素 SPAD + 时间相关单光子计数(TCSPC)阵列• 每像素具有独立光子计数• 光子计数 和 TCSPC 双工作模式• Typ, 55ps分辨率• 8bit/10bit TDC, 最大包含255/1,023个时间通道• 8bit/16bit 光子计数深度• 高达150k/225k fps传感器操作和读取• 同步数据采集和读出(无帧间死时间)• 外部激光同步输入,用于TDC STOP信号• 单5V电源(附带)• USB3 接口产品应用• 量子成像 Quantum Imaging• 荧光寿命成像 FLIM• 激光雷达 LIDAR• 单光子成像产品参数如需了解更多详情,请随时咨询我们的销售工程师!东隆科技作为Photon Force国内独*家代理公司,在技术、服务、价格上都具有优势。如果您有任何产品相关的问题,欢迎随时来电垂询,我们将为您提供专业的技术支持与产品服务。
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