棱镜棱镜
后,此技术通过在室温压缩和uv固化这两个表面,产生一个非球面消色差透镜。该透镜的光学属性结合了其所组成部件分别所展示的光学属性:消色和球面像差校正。图7为混合透镜的制作过程。混合成型非常适用于高批量高精密的应用,这些场合除了需要极之外,棱镜膜,也可以通过批量生产所获得的成本节约抵消其高初始工具成本。棱镜棱镜
棱镜棱镜
2.2 耦合--- coupling&focus
由于自---透镜可以通过端面完成---功能,加之其简单的圆柱外型,使得它在进行光能量连接及转换中有着很广泛的用途。例如:光纤和光源、光纤和光电探测器以及光纤和光纤之间的耦合等等。
图8中表示l1为光源或光纤到自---透镜端面的距离,z为自---透镜的长度,l2为自---透镜端面到光纤的距离。为了使光源或光纤发出的光经过自---透镜---后能够有效地耦合进光纤,需要调节l1 和l2的距离来达到耦合效率。但是,在实际耦合过程中,耦合效率要小于其理论值,棱镜,其原因是耦合效率与器件的结构和使用方法有直接的关系。
棱镜棱镜棱镜棱镜因此,柱面透镜需要采用专门的设备和技术制造,同时需要一个---的坐标系统来有效参考透镜的特征。两个正交方向定义了参考系统:功率方向和非功率方向。个方向称为“功能方向”,三棱镜的,因为它沿透镜的弯曲长度前进,是具有光学功能的轴。第二个方向称为“非功能方向”,棱镜效应,因为它沿透镜的长度前进,没有任何光学功能。柱面透镜沿非功能方向前进的长度可以延长,而不影响透镜光学功能。柱面透镜可以采用多种形状,包括矩形、正方形、圆形和椭圆形。棱镜棱镜
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