Como funciona uma lente óptica infravermelha a laser?

Como funciona uma lente óptica infravermelha a laser?

  Muitas pessoas não entendem o princípio de funcionamento e operação deste laser lente óptica infravermelha. Hoje em dia, Óptica Xiangshun irá levá-lo a compreender o seu princípio de funcionamento.

 

1. As características do sistema óptico infravermelho

O sistema óptico infravermelho funciona na faixa do infravermelho e possui as seguintes características: No sistema óptico infravermelho existem muitas formas de reflexão. Geralmente, o vidro óptico é opaco na faixa de infravermelho, portanto, quando não há muitos tipos e tamanhos de materiais transmissores de infravermelho, a forma de reflexão é geralmente usada.

A abertura relativa do sistema óptico infravermelho é relativamente grande porque o alvo detectado pelo sistema infravermelho geralmente está longe, a distância de ação é grande e a radiação térmica do alvo é fraca quando atinge o sistema infravermelho, portanto, o sistema óptico é necessário para receber a energia de radiação com uma grande abertura, e fazer a detecção Com maior irradiância nos elementos laterais, a abertura relativa do sistema óptico também deve ser maior.

O número de componentes de um sistema óptico infravermelho deve ser o menor possível, e sua espessura também deve ser a menor possível. Esse recurso é para evitar perdas por absorção e reflexão da radiação infravermelha pelos elementos ópticos. Embora o aumento do número de lentes possa melhorar a qualidade da imagem, raramente é usado em sistemas ópticos infravermelhos.

O elemento receptor do sistema óptico infravermelho é um detector infravermelho. Um detector infravermelho é um conversor de energia radiante que converte energia radiante infravermelha invisível em outras formas de energia, normalmente sinais elétricos.
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2. Projeto de lente infravermelha

Em sistemas ópticos infravermelhos, superfícies asféricas são usadas com mais frequência. Atualmente, a maioria das superfícies asféricas são superfícies cônicas quadráticas rotativamente simétricas do ponto de vista da tecnologia de processamento e inspeção. Existem também outras superfícies asféricas, como a forma da placa de correção projetada para corrigir a aberração produzida pelo espelho esférico no sistema catadióptrico. Para superfícies asféricas axissimétricas, não aumenta o número de aberrações, mas aumenta as variáveis, o que é muito benéfico para o projeto.

O uso de superfícies asféricas pode projetar uma grande abertura relativa para expandir o campo de visão do sistema óptico e pode tornar a espessura do sistema óptico mais fina, economizando materiais caros de transmissão de infravermelho, reduzindo assim o custo dos dispositivos infravermelhos.

Para uma esfera, a forma da superfície é completamente determinada por um parâmetro y, portanto, várias tarefas não podem ser feitas ao mesmo tempo. Se for usada uma superfície asférica, há mais variáveis. Em seguida, usamos o caminho óptico para ilustrar o caso de uma única superfície asférica corrigindo a aberração esférica.
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A lente infravermelha produzida pela Xiangshun Optics é um componente óptico usado para focalizar ou dispersar a luz. Uma lente infravermelha pode conter um ou mais elementos, e suas aplicações vão desde a microscopia até o processamento a laser. Além disso, as lentes infravermelhas também são componentes usados ​​em muitos setores, como ciências da vida, imagem, industrial e defesa. Quando a luz passa por uma lente, sua saída de luz será afetada pelo perfil da lente ou pelo substrato da lente. Uma lente plano-convexa ou bi-convexa foca a luz em um único ponto, enquanto uma lente plano-côncava (PCV) ou dupla-côncava (DCV) dispersa a luz que passa pela lente. As lentes acromáticas são adequadas para aplicações que exigem correção de cor, enquanto as lentes asféricas podem ser usadas para corrigir aberrações esféricas.

A tecnologia de imagem térmica infravermelha é uma integração de alta tecnologia de tecnologias ópticas, mecânicas, elétricas e outras tecnologias avançadas. Por meio de conversão fotoelétrica, processamento de sinal elétrico e outros meios, a imagem de distribuição de temperatura do objeto alvo é convertida em uma imagem de vídeo.
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Por mais de meio século, a tecnologia de imagem térmica infravermelha tornou-se cada vez mais exigente em aplicações militares, como reconhecimento, mira, comando de tiro e orientação, e foi incorporada às estratégias nacionais de desenvolvimento de defesa por muitos países.

Além disso, com o desenvolvimento contínuo da tecnologia de detectores infravermelhos, especialmente o surgimento de detectores não refrigerados de baixo custo, a aplicação da tecnologia de imagens térmicas infravermelhas em mercados civis como segurança, proteção contra incêndio e automóveis continua a se expandir.
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A razão pela qual ele é usado em uma série de tecnologias de imagem térmica, como a medição de temperatura por infravermelho, é principalmente que esse tipo de material possui propriedades ópticas muito notáveis ​​de acromática e termalização, que são mostradas a seguir: Desempenho de transmitância e boa estabilidade fototérmica características.

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