光学透镜常用光学材料性能说明及选用方法
K9:
K9(H-K9L,N-BK7)是最常用的光学材料,从可见到近红外(350-2000nm)具有优异的透过率,在望远镜、激光等领域有广泛应用。
H-K9L(N-BK7)是制备高质量光学元件最常用的光学玻璃,当不需要紫外熔融石英的额外优点(在紫外波段具有很好的透过率和较低的热膨胀系数)时,一般会选择H-K9L。
紫外熔融石英:
紫外熔融石英(JGS1,F_SILICA)从紫外到近红外波段(185-2100nm)都有很高的透过率,在深紫外区域具有很高透过率,使其广泛应用于紫外激光中。
此外,与H-K9L(N-BK7)相比,紫外级熔融石英具有更好的均匀性和更低的热膨胀系数,使其特别适合应用于紫外到近红外波段,高功率激光和成像领域。
氟化钙:
由于氟化钙(CaF2)在波长180nm-8um之内的透射率很高(尤其在350nm-7um
波段透过率超过90%),折射率低(对于180 nm到8.0um的工作波长范围,其折射率变化范围为1.35到1.51)因此即使不镀膜也有较高的透射。
它经常被用做分光计的窗口片以及镜头上,也可用在热成像系统中。
另外,由于它有较高的激光损伤阈值,在准分子激光器中有很好的应用。
氟化钙与氟化钡、氟化镁等同类物质相比具有更高的硬度。
氟化钡:
氟化钡材料从200nm-11um区域内透射率很高。
尽管此特性与氟化钙相似,但氟化钡在10.0um 以后仍有更好的透过,而氟化钙却是直线下降的;而且氟化钡能耐更强的高能辐射。
然而,氟化钡缺点是抗水性能较差。
当接触到水后,在500℃时性能发生明显退化,但在干燥的环境中,它可用于高达800℃的应用。
同时氟化钡有着优良的闪烁性能,可以制成红外和紫外等各类光学元件。
应当注意:当操作由氟化钡制作的光学元件时,必须始终佩戴手套,并在处理完以后彻底清洗双手。
氟化镁:
氟化镁在许多紫外和红外应用中备受欢迎,是200nm-6um波长范围内应用的理想选择。
与其它材料相比,氟化镁在深紫外和远红外波长范围尤其耐用。
氟化镁是一种强力的材料,可用于抵抗化学腐蚀、激光损伤、机械冲击和热冲击。
其材质比氟化钙晶体硬,但与熔融石英比较相对较软,并且具有轻微的水解。
它的努氏硬度为415,折射率为1.38。
硒化锌:
硒化锌在600nm-16um波段内具有很高透过率,常用于热成像、红外成像、以及医疗系统等方面。
而且由于硒化锌吸收率低,特别适用于大功率CO2激光器中。
应当注意:硒化锌材料相对较软(努氏硬度为120),容易擦花,建议不要用于严酷环境。
在手持、以及清洁时要加倍小心,捏持或擦拭时用力要均匀,最好带上手套或橡胶指套,以防玷污。
不能用镊子或其它工具夹持。
硅:
硅适合用于1.2-8um区域的近红外波段。
因为硅材料具有密度小的特点(其密度是锗材料或硒化锌材料的一半),在一些对重量要求敏感的场合尤为适用,特别在3-5um波段的应用。
硅的努氏硬度为1150,比锗硬,没有锗易碎。
然而,由于它在9um处有强的吸收带,因此并不适合用于二氧化碳激光器的透射应用。
锗:
锗适合用2-16um区域的近红外波段,很适合用于红外激光。
由于锗具有高折射率、表面最小曲率和色差小的特性,在低功率成像系统中,通常不需要修正。
但是锗受温度影响较为严重,透过率随温度的升高而降低,因此,只能在100℃以下应用。
在设计对重量有严格要求的系统的时候要考虑锗的密度(5.33g/cm³)。
锗平凸透镜采用精密金刚石车床车削表面,这一特征使其非常适合于多种红外线应用,包括热成像系统、红外线分光镜、遥测技术和前视红外(FLIR)领域中。
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光学组件-透镜系列
高斯公式:
牛顿公式: 放大倍率=
其中 r=焦距 s=物距 s'=像距
对于反射镜
使用透镜公式和图像处理技术,其中入射 和出射的光线在同一侧
用一个准直冷凝器和调整镜头重新成像
聚焦光斑大小 衍射极限透镜均匀照明
用激光束照明的衍射极 限透镜的高斯强度分布图
平凸透镜 平凸透镜是用来校正偏离的光线或用来聚焦平行光线。我们把它们当 作二次聚焦透镜用来重新聚焦平行光源。平凸透镜有很低的球面像 差,平凸透镜的平面是朝向光点源或是聚焦点,曲面是对着平行光。 一个透镜一般是用以下参数描述: 直径(Ø), 中心厚度(tc), R 度 (R), 边缘厚度(te), 焦距(F), 反射系数。 这些参数遵循下列的公式:
3.5~80mm 或更大
可根据客户需求,提供其他尺寸和镀膜
柱面透镜
柱面透镜用于只要求一个面的应用中,比如把点成像变成线成像或是 改变一个成像的高度而不改变它的宽度,反之亦然。因此它被广泛应 用,比如线阵探测器照明,条形码扫描,全息摄影,光学信息处理和 激光投影。
规格
普通精度
高精度
材料
Bk7 或者其他
规格 BK7, SF8 或者其他 ±0.005mm 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 或者其他
鼓形透镜 鼓形透镜是两端为球形的玻璃透镜,在沿轴方向提供一个定位面,与球透镜的不同就是鼓形透镜的 两个球面只要简单的细磨处理即可。
材料 尺寸公差 长度公差 表面质量 尺寸 D X H (mm)
+0.0, -0.02mm ±0.05mm >85% 40-20
λ/8@632.8nm λ/8@632.8nm 180°±2 arc sec
透镜知识点总结大全高中
透镜知识点总结大全高中透镜是一种光学元件,通过它可以在光学系统中聚焦、成像和调节光线。
透镜在我们日常生活中有着非常重要的应用,包括眼镜、相机镜头、显微镜、望远镜等。
本文将从透镜的种类、物理特性、成像原理等方面进行详细的知识点总结。
一、透镜的种类1. 凸透镜:凸透镜是中间厚两头薄的玻璃或其他透明材料所做成的一种镜片。
凸透镜常用于相机镜头、显微镜、望远镜等光学仪器中。
2. 凹透镜:凹透镜是透镜中内凹的一种,它使经过透镜的平行光线发散开来。
凹透镜的焦距变为负值,主要用于眼镜等光学仪器中。
3. 双凸透镜:双凸透镜是两面都是凸面的透镜,常被用于显微镜、望远镜和放大镜等。
4. 双凹透镜:双凹透镜是两面都是凹面的透镜,通过它所做的的放大器和成像系统可获得所需的像。
5. 透镜组:透镜组是由两个或多个透镜组成的整体,它们的相对位置和朝向经过精心设计,以确定其光学行为。
二、透镜的物理特性1. 焦距:透镜的焦距是指光线汇聚或发散的地方到透镜的距离。
凸透镜的焦点在透镜的正面,凹透镜的焦点在透镜的背面。
焦距的大小与曲率半径和透镜所使用的介质有关。
2. 横向放大率:透镜成像时,物体的尺寸与像的尺寸之比称为横向放大率。
3. 成像特性:根据光线通过透镜的特性,可以得出物体在焦点之外会成实像,且可根据物体距透镜的距离远近决定实像的大小和位置。
4. 色散:透镜对不同波长的光折射时角度的变化不同,导致光的色散效应。
三、透镜的成像原理1. 成像方式:透镜成像方式主要有实像和虚像两种。
实像是通过透镜折射光线交汇在屏幕或者光敏表面上,而虚像则是通过透镜折射光线交汇的情况下,看起来像是来自于光线本身的交汇点,但实际上不是。
虚像看起来像是来自于物体的提供的光线的延长。
2. 透镜的位置和大小:物体和透镜的相对位置和大小会决定成像的位置和大小。
物体和透镜的距离、物体的大小和透镜的焦距会影响透镜成像的结果。
3. 透镜的光学特性:光线通过透镜时会发生折射,这是根据透镜的曲率和材质决定的。
牛顿环测透镜曲率半径实验中的透镜材料选择与影响因素
牛顿环测透镜曲率半径实验中的透镜材料选择与影响因素在牛顿环测透镜曲率半径实验中,透镜材料的选择是非常重要的,它会直接影响到实验结果的准确性和可靠性。
透镜材料的选择不仅与透镜的性能有关,也与环境因素、实验目的以及实验条件等因素有关。
本文将从透镜材料的光学性质、物理性质和实验需求等角度,探讨透镜材料选择的相关因素及其影响。
一、透镜材料的光学性质透镜材料的光学性质是选择透镜材料的重要指标之一。
光学性质包括折射率、色散、透过率等。
折射率是透镜材料介质对光的折射能力的衡量指标,它决定了透镜的透光度和光的传播速度。
色散是指透镜在不同波长光下的折射率变化情况,通常用折射率的色散率来表示。
透过率则是透镜材料对光的透过程度的度量指标,它影响到实验中透镜所接收到的光强和信号强度等。
在牛顿环测透镜曲率半径实验中,通常选择折射率较高、色散较小且透过率较高的透镜材料。
这样可以提高实验的准确性和可靠性,确保实验结果的精度。
二、透镜材料的物理性质除了光学性质,透镜材料的物理性质也对透镜选择起着重要的影响。
物理性质包括密度、硬度、热膨胀系数等。
密度是透镜材料单位体积的质量,它影响着透镜的重量和体积。
硬度是指透镜材料抵抗外力或划痕的能力,它与透镜的耐用性和抗损伤能力有关。
热膨胀系数是透镜材料随温度变化时的膨胀程度,它会对实验中的温度变化造成影响。
在牛顿环测透镜曲率半径实验中,通常选择密度较小、硬度较高且热膨胀系数较小的透镜材料,以保证实验的稳定性和可持续性。
三、实验需求及其他影响因素透镜材料的选择还需要考虑实验需求以及其他影响因素。
实验需求包括实验的要求、目的、环境等。
不同的实验需求可能需要不同的透镜材料来满足。
例如,在要求透光度高的实验中,可以选择具有高透过率的材料;在对实验环境要求苛刻的情况下,可以选择具有较高耐热性和耐腐蚀性的材料。
另外,在实际操作过程中,实验者的经验和专业知识也是影响透镜材料选择的因素之一。
经验丰富的实验者可以根据实验的特点和要求,结合自身的经验和知识,选择适合的透镜材料。
物理实验中使用的光学材料选用指南
物理实验中使用的光学材料选用指南在物理实验中,光学材料的选择对于实验结果的准确性和可靠性起着至关重要的作用。
光学材料的特性决定了其在实验中的适用性,而在选择合适的光学材料时,需要考虑多个因素。
本文将从光学材料的折射率、透明度、耐久性和成本等方面,为大家提供一些使用光学材料的选用指南。
折射率是光学材料最重要的特性之一。
折射率决定了光线通过材料时的偏折程度,因此在实验中需要准确测量光线的路径。
低折射率的材料可以最小程度地偏折光线,提供更准确的实验结果。
常见的低折射率材料包括玻璃和塑料。
例如,在做光学形状测量实验时,由于需要测量表面的微小偏差,使用具有低折射率的材料可以减少光线的偏折,提高测量的准确性。
透明度是光学材料另一个重要特性。
透明度高的材料可以让光线更顺畅地通过,并减少散射或吸收的影响。
在实验中,透明度高的材料可以提供清晰的图像和可重复的实验结果。
玻璃和水晶等透明材料常用于光学实验中的透镜和光栅等部件。
透明度还可以与颜色相关,有时需要选择具有特定波长透明度的材料,以满足实验的需求。
耐久性是在选择光学材料时需要考虑的另一个方面。
物理实验中,光学材料可能会受到各种外部环境的影响,例如温度变化、湿度等。
因此,选择具有良好耐久性的材料是很重要的。
一些具有较高耐久性的材料包括硅胶和聚碳酸酯等。
硅胶具有良好的耐热性和耐腐蚀性,适用于高温或化学试剂存在的实验环境。
而聚碳酸酯则具有高强度和耐冲击性,适合在实验中频繁使用。
成本是选择光学材料时必须考虑的一个关键因素。
不同材料的制造工艺和原材料成本不同,因此其价格也会有所差异。
在实验预算有限的情况下,需要根据实验需求和材料的特性综合考虑。
在某些情况下,可以选择相对便宜的材料作为替代品,但要确保不会对实验结果产生重大影响。
除了以上几个主要指标外,还有其他一些因素也需要考虑。
例如,光学材料的光学稳定性、表面平整度和可加工性等,都可能对实验产生影响。
在实验室中,光学材料的稳定性很重要,尤其是对于长期实验或要求高精度的实验。
光学塑料.
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1、消色差透镜Achromatic Lenses
2、非球面透镜Aspheric Lenses 3、非球面消色差透镜 Aspherized Achromatic Lenses
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菲涅尔透镜: 定义:
菲涅尔透镜 (Fresnel lens) 多是由聚烯烃材料注压而成的薄片, 也有玻璃制作的,镜片表面一面为光面,另一面刻录了由小到大 的同心圆,它的纹理是利用光的干涉及扰射和根据相对灵敏度和 接收角度要求来设计的,透镜的要求很高,一片优质的透镜必须 是表面光洁,纹理清晰,其厚度随用途而变,多在1mm左右, 特性为面积较大,厚度薄及侦测距离远。菲涅尔透镜的在很多时 候相当于红外线及可见光的凸透镜,效果较好,但成本比普通的 凸透镜低很多。多用于对精度要求不是很高的场合,如幻灯机、 薄膜放大镜、红外探测器等。
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2.光学材料的基本要求
用于透镜的光学塑料随不同用途的透镜而不同 ,但一般而言,应满足以下基本要求:
(1)在使用光的波长范围内透光率高 (2)双折射小,折射率稳定 (3)耐化学药品性及耐热性优良 (4)吸湿膨胀小,温度变化引起的膨胀收缩小,而且由于吸 湿和温度变化引起的光学特性变化小 (5)适合于机械加工和研磨抛光
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1. 三大光学材料及其特点
光学材料包括 三 大类。
光学玻璃、光学晶体、光学塑料
光学塑料是是指用作光学介质材料的塑料,属于有机高分子 化合物,由于光学塑料易加工,耐冲击,不易粉碎,且质量 轻,成本低,故在透镜方面的应用日益扩大。目前,在光学 领域中使用的塑料透镜主要有:光学仪器用塑料透镜、眼镜 用的塑料透镜、接触透镜、太阳集光用透镜、非球面透镜和 菲涅尔透镜等。
透镜光学玻璃详细介绍
无色光学玻璃该标准适用于直径或边长不大于300mm ,厚度不大于60mm 的无色光学玻璃毛坯(以下简称为玻璃)1.系列、类型和牌号1.1系列无色光学玻璃分为两个系列:(a ) 普通光学玻璃系列(P 系列),其牌号序号由1~99; (b ) 耐辐射光学玻璃系列(N 系列),其牌号序号由501~599。
1.2类型根据折射率d π和色散系数d ν在d d νπ-领域图(见图1-2)中的位置,无色光学玻璃按表1-1分为18种类型。
表1-1无色光学玻璃类型1.3牌号各牌号玻璃的折射率d π、中部色散C F n -π及色散系数的标准数值按表1-2的规定。
2.质量指标、类别和级别2.1质量指标玻璃按下列各项质量指标分类和分级:(a ) 折射率、色散系数与标准数值的允许差值; (b ) 同一批玻璃中,折射率及色散系数的一致性; (c ) 光学均匀性; (d ) 应力双折射; (e ) 条纹度; (f ) 气泡度;(g ) 光吸收系数;(h ) 耐辐射性能(N 系列玻璃。
2.2分类分级2.2.1折射率、色散系数2.2.1.1根据折射率及色散系数与标准数值的允许差值,玻璃按表1-3和表1-4各分为6级。
表1-3无色光学玻璃允许差值表1-3和表1-4中的4类仅适用于n d 大于1.82的玻璃2.2.1.2根据同一批玻璃中,折射率及色散系数的最大差值,玻璃的一致性按表1-5分为4级。
表1-5玻璃一致性的分级2.2.2光学均匀性光学均匀性指同一块玻璃中各点折射率的不一致性,是由于退火炉内各处温度不均匀所引起的。
光线通过一块折射率不均匀的玻璃时,会使各部分光程产生不规则的变化,因而影响光学系统的成像质量。
按国家标准规定,当玻璃直径或边长不大于150mm 的无色光学玻璃毛坯的光学均匀性用分辨率的比值法表示;玻璃直径或边长为150mm~300mm 的无色光学玻璃(称大块光学玻璃)的光学均匀性以一块玻璃中各部位间的折射率微差最大值表示。
光学元件选择指南
光学元件选择指南光学元件是光学系统中不可或缺的一部分,它们在各种领域起着至关重要的作用,如照相机镜头、显微镜、激光器等。
正确选择合适的光学元件对于实现系统的高效运行至关重要。
本文将介绍几种常见的光学元件,并指导读者在选择时应考虑的关键因素。
1. 光学透镜光学透镜是最基本和常见的光学元件之一。
它可以将光线聚焦或散开,具有一个或多个球面或非球面表面。
在选择光学透镜时,首先需要考虑的是透镜的折射率和物理尺寸。
折射率决定透镜对光的折射程度,而物理尺寸则需要根据系统设计来确定。
此外,光学透镜的材料选择也很重要,常见的材料包括玻璃和塑料。
2. 光学棱镜光学棱镜是另一种常见的光学元件,它可以将光线折射、反射或分离成不同的光谱。
在选择光学棱镜时,一个重要的因素是棱镜的几何形状。
棱镜可以是三棱镜、四棱镜或其他形状。
此外,折射率和透过率也是选择光学棱镜时需要考虑的重要因素。
3. 光栅光栅是一种具有周期性结构的光学元件,它可以将入射光线分散成不同的波长。
光栅的选择主要取决于线数(光栅周期内的刻痕数)和刻线方向。
光栅的线数越大,波长的分辨率就越高。
刻线方向也会影响到光栅的表现,对于一些特定的应用,如光谱仪,需要具有特定方向的光栅。
4. 光纤光纤是一种将光信号传输的光学元件。
它由一个或多个纤维构成,可用于远距离传输数据和信号。
在选择光纤时,需要考虑的重要因素包括纤维的直径、损耗和传输带宽。
较小的纤维直径通常意味着更高的带宽,但也可能导致更高的传输损耗。
5. 滤波器滤波器是一种选择性透过或反射特定波长光线的光学元件。
在选择滤波器时,关键因素包括中心波长、带宽和透过率。
中心波长决定滤波器对哪些波长的光线进行选择性透过或反射。
带宽决定了滤波器对中心波长附近的波长的选择性程度。
透过率表示滤波器透过光线的量。
综上所述,选择合适的光学元件是光学系统设计中的关键一环。
从光学透镜、光学棱镜、光栅、光纤到滤波器,每种光学元件都有其独特的特点和选择要点。
光学材料的基本特性与选择
光学材料的基本特性与选择光学材料是指在光学器件中用于传播、调节和控制光的材料。
它们具有一系列独特的特性,如透明度、折射率、散射、吸收等。
这些特性决定了光学材料在光学器件中的应用范围和性能。
在选择光学材料时,需要考虑到其特性和应用需求,以确保器件的稳定性和性能。
一、透明度是光学材料的重要特性之一。
透明度指的是材料对光的透过程度。
光学器件通常需要使用透明材料,以确保光的传播和传输。
透明度受到材料的组成、晶格结构和杂质等因素的影响。
常见的透明材料包括玻璃、晶体和塑料等。
选择透明材料时,需要考虑其透明度、耐久性和成本等因素。
二、折射率是光在材料中传播时的速度变化比率。
折射率决定了光线在材料中的传播方向和角度。
不同材料的折射率不同,这是由材料的电子结构和分子排列决定的。
折射率的大小对光学器件的成像和聚焦等性能有重要影响。
在选择光学材料时,需要考虑到其折射率和波长依赖性等因素。
三、散射是光在材料中传播过程中的偏离和扩散现象。
散射会导致光的强度降低和图像模糊。
减小散射对于光学器件的性能至关重要。
材料的晶格结构、杂质和微观结构等因素都会影响散射的程度。
选择低散射的光学材料可以提高器件的分辨率和清晰度。
四、吸收是光学材料对光能量的吸收和转化过程。
吸收会导致光的强度减弱和能量损失。
材料的组成、能带结构和杂质等因素会影响吸收的程度。
在选择光学材料时,需要考虑到其吸收特性和应用需求,以确保器件的效率和稳定性。
在实际应用中,根据不同的需求和性能要求,可以选择不同类型的光学材料。
例如,玻璃是一种常用的光学材料,具有良好的透明度和抗化学腐蚀性能,适用于制造光学透镜和光纤等器件。
晶体材料具有较高的折射率和非线性光学特性,适用于制造激光器和光学调制器等器件。
塑料材料具有较低的成本和较好的加工性能,适用于制造光学滤波器和光学波导等器件。
除了上述基本特性外,还有其他一些因素需要考虑,如材料的机械强度、热稳定性和光学稳定性等。
这些因素对于光学器件的长期稳定性和性能有重要影响。
光学透镜常用光学材料性能说明及选用方法
K9:K9(H-K9L,N-BK7)是最常用的光学材料,从可见到近红外(350-2000nm)具有优异的透过率,在望远镜、激光等领域有广泛应用。
H-K9L(N-BK7)是制备高质量光学元件最常用的光学玻璃,当不需要紫外熔融石英的额外优点(在紫外波段具有很好的透过率和较低的热膨胀系数)时,一般会选择H-K9L。
紫外熔融石英:紫外熔融石英(JGS1,F_SILICA)从紫外到近红外波段(185-2100nm)都有很高的透过率,在深紫外区域具有很高透过率,使其广泛应用于紫外激光中。
此外,与H-K9L(N-BK7)相比,紫外级熔融石英具有更好的均匀性和更低的热膨胀系数,使其特别适合应用于紫外到近红外波段,高功率激光和成像领域。
氟化钙:由于氟化钙(CaF2)在波长180nm-8um之内的透射率很高(尤其在350nm-7um波段透过率超过90%),折射率低(对于180 nm到8.0um的工作波长范围,其折射率变化范围为1.35到1.51)因此即使不镀膜也有较高的透射。
它经常被用做分光计的窗口片以及镜头上,也可用在热成像系统中。
另外,由于它有较高的激光损伤阈值,在准分子激光器中有很好的应用。
氟化钙与氟化钡、氟化镁等同类物质相比具有更高的硬度。
氟化钡:氟化钡材料从200nm-11um区域内透射率很高。
尽管此特性与氟化钙相似,但氟化钡在10.0um 以后仍有更好的透过,而氟化钙却是直线下降的;而且氟化钡能耐更强的高能辐射。
然而,氟化钡缺点是抗水性能较差。
当接触到水后,在500℃时性能发生明显退化,但在干燥的环境中,它可用于高达800℃的应用。
同时氟化钡有着优良的闪烁性能,可以制成红外和紫外等各类光学元件。
应当注意:当操作由氟化钡制作的光学元件时,必须始终佩戴手套,并在处理完以后彻底清洗双手。
氟化镁:氟化镁在许多紫外和红外应用中备受欢迎,是200nm-6um波长范围内应用的理想选择。
与其它材料相比,氟化镁在深紫外和远红外波长范围尤其耐用。
透镜材料对比
LED透镜专业解释前言:LED透镜即与LED联系在一起的密切相关的透镜,其他如照相机、望远镜等透镜不属于本文讲解范围,本文着重讲解PMMA材料之二次聚光大功率LED透镜。
一,LED透镜的材料种类:1.硅胶透镜;a. 因为硅胶耐温高(可以过回流焊),因此常用于直接封装在LED芯片上;b. 一般硅胶透镜体积较小,直径3-10mm;2, PMMA透镜a. 光学级PMMA(化学名:聚甲基丙烯酸甲酯,俗称:亚克力、有机玻璃)b .塑胶类材料,优点:生产效率高(可以通过注塑完成);透光率高(3mm 厚度时穿透率93%左右);缺点:耐温70℃(热变形温度90℃);3. PC透镜a. 光学级Polycarbonate(简称PC,化学名:聚碳酸酯)b. 塑胶类材料,优点:生产效率高(可以通过注塑完成);耐温高(130℃以上);缺点:透光率稍底(87%);4.玻璃透镜光学玻璃材料,具有透光率高(97%)、耐温高等特点。
缺点是易碎、非球面精度不易实现、生产效率低、成本高等。
二,LED透镜的应用分类1.一次透镜a. 一次透镜是直接封装(或粘合)在LED芯片支架上,与LED成为一个整体;b. LED芯片(chip)按理论发光是360°,但实际上芯片在放置于LED 支架上得以固定及封装,所以芯片最大发光角度是180°,另外芯片还会有一些杂散光线,通过一次透镜可以有效收集chip的所有光线并可得到如160°、140°、120°、90°,甚至60°等所需要的出光角度;c. 一次透镜多用PMMA或硅胶材料。
2.二次透镜a 二次透镜与LED是两个独立的物体,但它们在应用时却密不可分;b 二次透镜的功能是将LED的大角度光(一般为90°~120°)再次聚光成5°~80°任意想要得到的角度,同时因为聚光角的缩小,从而使照度得到明显提高;c 二次透镜的材料基本采用PMMA 、PC或玻璃。
