光学知识

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光学必看知识点

光学必看知识点

光学必看知识点光学是研究光的传播、干涉、衍射、偏振、折射和吸收等现象的科学。

它在我们日常生活中有着广泛的应用,如光学仪器、光纤通信、激光技术等。

为了更好地理解光学的基本原理和应用,本文将从光的本质、光的传播和折射、光的衍射和干涉以及光的偏振等方面介绍光学的必看知识点。

一、光的本质光是一种电磁波,它由电场和磁场相互作用而产生。

光的频率决定了它所属的光谱区域,如可见光、红外线和紫外线等。

光速是一个常数,约为3×10^8米/秒。

光的波粒二象性理论认为,光既可以看作是波动的电磁波,也可以看作是由光子组成的粒子。

二、光的传播和折射光在真空中传播的速度是最快的,当光从真空射入介质中时,会发生折射现象。

折射现象是由于光在不同介质中传播速度的差异导致的。

根据斯涅尔定律,入射角和折射角之间的正弦比等于两种介质的折射率之比。

这一定律解释了为什么光在从空气射入水中时会发生折射,造成光线弯曲的现象。

三、光的衍射和干涉衍射是光通过一个小孔或者绕过一个障碍物后的扩散现象。

当光通过小孔时,产生的衍射现象可以解释为光波在小孔边缘弯曲并扩散出来。

干涉是指光波的叠加现象,当两个或者多个光波相遇时,会产生一系列干涉条纹。

干涉现象常见于光的波长相近的情况下,例如劈尖干涉和杨氏干涉。

四、光的偏振光的偏振是指光波在传播过程中只在一个方向上振动。

自然光是无偏振的,它的振动方向在各个方向上都有。

偏振片是一种可以选择光波振动方向的光学元件,它可以将自然光转变为偏振光。

偏振光在许多应用中起到重要作用,如液晶显示器和偏振镜等。

总结光学是一门研究光的传播和相互作用的科学,它在日常生活中有着广泛的应用。

本文从光的本质、光的传播和折射、光的衍射和干涉以及光的偏振等方面介绍了光学的必看知识点。

通过了解这些知识点,我们可以更好地理解光学的基本原理,并应用于实际生活和工作中。

大学光学重要知识点总结

大学光学重要知识点总结

大学光学重要知识点总结一、光的传播1. 光的波动理论光的波动理论是光学的基础理论之一。

光是一种电磁波,具有波长、频率和振幅等特性。

根据光的波动理论,光在空间中传播时会呈现出各种波动现象,如衍射、干涉等。

2. 光的速度光的速度是一个常数,即光速。

经典物理学认为,光在真空中的速度为3.00×10^8m/s,而在介质中的速度会略有变化。

3. 光的直线传播根据光的波动理论,光在各种介质中传播时会呈现出一定的直线传播特性,这是光学成像等现象的基础。

4. 光的衍射光的衍射是光在传播过程中遇到障碍物或小孔时发生的波动现象。

衍射现象是由光的波动特性决定的,可用于解释光的散射、干涉等现象。

二、光的折射1. 光的折射定律光的折射定律是光学的重要定律之一。

它描述了光线在两种介质之间传播时,入射角和折射角之间的关系。

根据折射定律,入射角和折射角满足一个固定的比例关系,即折射率的比值。

2. 光的全反射当光线从折射率较高的介质射向折射率较低的介质时,当入射角达到一定的临界角时,光线将会全部反射回原介质中,这种现象称为全反射。

3. 光的偏振光是一种横波,它的振动方向对于传播方向是垂直的。

当光线在某些条件下只有一个振动方向时,称为偏振光。

三、光的干涉1. 光的干涉现象光的干涉是光学领域中一个重要的现象。

当两束相干光线叠加在一起时,它们会产生明暗条纹的干涉现象。

这种现象是由光的波动特性决定的。

2. 干涉条纹的特性干涉条纹呈现出一定的规律性,包括等倾干涉和等厚干涉等。

在实际应用中,可以通过观察干涉条纹来测量光的波长、介质的折射率等。

3. 干涉仪的应用干涉仪是利用光的干涉现象来测量各种参数的仪器,包括菲涅尔双镜干涉仪、迈克尔逊干涉仪等。

它们在科学研究和工程应用中有着广泛的应用。

四、光的衍射1. 光的衍射现象光的衍射是光学的另一个重要现象。

当光线遇到障碍物或小孔时,会呈现出一系列的衍射现象,包括菲涅耳衍射、费涅尔-基尔霍夫衍射等。

光学工程知识点总结

光学工程知识点总结

光学工程知识点总结1. 光学基础知识光学是物理学中研究光及其相互作用的科学。

在光学领域,我们需要了解光的传播规律、光的波动性质、光的折射、反射、散射等基本知识。

光学的基础知识为光学工程师设计光学系统提供了理论基础。

2. 光学系统设计光学系统设计是光学工程的核心内容之一。

光学系统通常包括光源、透镜、反射镜、光栅等光学元件,以及对光进行探测和分析的部件。

光学系统设计需要考虑光学元件的性能参数、光路的布局、系统成像质量等因素,以实现特定的光学功能。

3. 光学材料光学材料是构成光学系统的重要组成部分。

不同的应用领域对光学材料的性能要求各不相同。

光学材料通常需要具有良好的透明性、高折射率、低散射率等特点,以适应不同的光学系统设计需求。

4. 光学器件制造技术光学器件制造技术是光学工程的重要组成部分。

光学器件通常需要具有高精度、高表面质量和良好的光学性能。

常见的光学器件制造技术包括光学表面精加工、光学薄膜涂覆、光学玻璃加工等。

5. 光学系统测试光学系统测试是保证光学系统性能的重要手段。

光学系统测试需要考虑光学成像、光学畸变、光学材料特性等问题,以验证系统设计和制造过程中的各项性能指标是否符合要求。

6. 光学工程应用光学工程在各个领域都有广泛的应用。

例如,光学通信系统是当今信息传输中最主要的传输方式,光学显微镜在生物科学中有重要的应用,激光技术在材料加工、医疗治疗等领域也有重要应用。

总的来说,光学工程是一门重要的交叉学科,它涉及了光学原理、材料科学、光学器件制造技术等多个领域。

光学工程的发展为现代科技领域的发展提供了重要支撑,也为人类社会的发展带来了诸多便利。

希望本文的介绍能够让读者更好地了解光学工程的相关知识,对此领域有更深入的认识。

光学小常识

光学小常识

一、小孔成像的特点1.观察物越亮,光屏越暗,小孔成像越清晰;2.小孔成像与孔形无关,像成倒立的、彩色的实像;3.孔径越小,像越清晰,但像的亮度越差。

孔径越大,像越模糊,但像越亮。

孔径取0.8mm-2.8mm 为宜;4.像距越小,成像越不清晰,但像越亮。

像距越大,成像越清晰,但像的亮度越差;物距越小成像越清晰;二、三原色的概念光的三原色,红、绿、蓝、即:RBG三色,三个颜色叠加结果:即:组合的颜色:红+绿=黄(Yellow);绿+蓝=青(Cyan);红+蓝=品红(Magenta);红+绿+蓝=白(White)颜料的三原色:两种说法红、黄、蓝或品红、黄、青三个颜色叠加结果如下:印刷三原色:青(Cyan)、品红(Magenta)、黄(Yellow)组合的颜色:青+品红=蓝;品红+黄=红;黄+青=绿;青+黄+品红=黑。

三原色为红、黄、蓝:三、光的频率、波长、折射的小知识光波都有一定的频率,光的颜色是由光波的频率决定的,在可见光区域,红光频率最小,波长最大,紫光的频率最大,波长最小,各种频率的光在真空中传播的速度都相同,但是不同频率的单色光,在介质中传播时由于受到介质的作用,传播速度都比在真空中的速度小,并且速度的大小互不相同.红光传播速度大,紫光的传播速度小,因此介质对红光的折射率小,对紫光的折率大.当不同色光以相同的入射角射到三棱镜上,红光发生的偏折最少,它在光谱中处在靠近顶角的一端.紫光的频率大,在介质中的折射率大,在光谱中也就排列在最靠近棱镜底边的一端。

夏天雨后,在朝着太阳那一边的天空上,常常会出现彩色的圆弧,这就是虹.形成虹的原因就是下雨以后,天上悬浮着很多极小的水滴,太阳光沿着一定角度射入这些水滴发生了色散,朝着小水滴看过去就会出现彩色的虹,虹的颜色是红色在外紫色在内依次排列。

太阳光经过三棱镜后形成按红、橙、黄、绿、青、蓝、紫次序连续分布的彩色光谱。

红色到紫色,是为人眼能感觉的可见部分。

红端之外为波长更长的红外光,紫端之外则为波长更短的紫外光,都不能为肉眼所觉察,但能用仪器记录。

光学体系知识点梳理总结

光学体系知识点梳理总结

光学体系知识点梳理总结一、光学基础知识1. 光的本质光是电磁波的一种,是一种由电场和磁场交替而成的波动现象。

光是由光源发出,经过介质传播,最终影响我们的视觉系统。

2. 光的特性(1)波动特性:光具有波动性,可以表现为干涉、衍射、偏振等现象。

(2)微粒特性:光也具有微粒性,可以用光子模型解释光电效应、康普顿效应等现象。

3. 光的传播(1)直线传播:在均匀介质中,光沿着直线传播,遵循光的直线传播定律。

(2)折射现象:当光线从一种介质进入另一种介质时,会发生折射现象,遵循折射定律。

(3)反射现象:当光线从介质表面反射时,遵循反射定律。

4. 光的颜色白光是由所有可见光波长组成的,当光通过色散介质时,不同波长的光会按不同程度发生偏折,从而产生色散现象。

5. 光学仪器(1)凸透镜:透镜是一种光学元件,可以将平行入射的光线聚焦或发散。

(2)凹透镜:凹透镜同样可以将平行入射的光线聚焦或发散,与凸透镜形成对称。

(3)棱镜:通过对光的折射和衍射,可以实现光的分光和复合。

二、光学成像1. 成像原理成像是光学系统中非常重要的一部分,成像原理是指当物体放在一定位置时,通过透镜、镜面等光学元件可以在另一位置产生与实物相似的像。

2. 透镜成像透镜成像是指通过透镜实现对物体的成像,分为凸透镜和凹透镜成像。

3. 成像公式成像公式是描述透镜成像的数学关系式,可以根据物距、像距、焦距等参数计算成像的位置和大小。

4. 像的性质像的性质包括实像与虚像、正像与负像、放大与缩小等,是成像过程中需要了解的重要内容。

5. 透镜组成像透镜组成像是指通过不同透镜的组合实现对物体的成像,常见的透镜组包括双凸透镜组、凹凸透镜组等。

6. 成像畸变(1)球差:由于透镜的非理想性,会出现球差现象,导致成像的模糊和色差。

(2)色差:不同波长的光经过透镜时折射角度不同,会导致色差现象,影响成像的清晰度。

三、光学仪器1. 望远镜望远镜是一种基于透镜或镜面的光学仪器,可以放大远处物体的像,包括折射望远镜和反射望远镜。

光学基础知识详细版

光学基础知识详细版

光学基础知识详细版一、光的本质光是一种电磁波,是自然界中的一种能量传递形式。

光的本质可以通过波动理论和粒子理论来解释。

波动理论认为光是一种波动现象,具有波长、频率、振幅等特性;粒子理论则认为光是由光子组成的,光子是光的能量载体。

二、光的传播光在真空中的传播速度是恒定的,约为299,792,458米/秒。

光在不同介质中的传播速度不同,这是由于介质的折射率不同所致。

当光从一种介质传播到另一种介质时,会发生折射现象,即光线方向发生改变。

三、光的反射和折射光的反射是指光线在遇到界面时,按照一定规律返回原介质的现象。

光的折射是指光线在通过两种不同介质的界面时,传播方向发生改变的现象。

光的反射和折射遵循斯涅尔定律,即入射角和折射角满足一定的关系。

四、光的干涉和衍射光的干涉是指两束或多束相干光波相遇时,由于光波的叠加,形成新的光强分布的现象。

光的衍射是指光波在遇到障碍物或通过狭缝时,发生弯曲并绕过障碍物传播的现象。

五、光的偏振光的偏振是指光波的振动方向具有一定的规律性。

自然光是由无数个振动方向不同的光波组成的,因此不具有偏振性。

当光波通过某些特殊材料或经过反射、折射等过程后,可以形成具有一定偏振性的光波。

六、光的吸收和发射光的吸收是指光波在传播过程中,能量被物质吸收的现象。

光的发射是指物质在吸收光能后,以光波的形式释放能量的现象。

光的吸收和发射遵循一定的规律,如光的吸收强度与光的频率有关,光的发射强度与物质的性质有关。

七、光的成像光的成像是指利用光学系统(如透镜、反射镜等)使物体发出的光波或反射的光波在另一位置形成实像或虚像的过程。

光的成像原理是光的折射和反射现象,通过光学系统可以实现对物体形状、大小、位置的观察和研究。

八、光的测量光的测量是光学研究中的重要内容,主要包括光强、光强分布、波长、频率、相位等参数的测量。

光的测量方法有直接测量和间接测量两种,直接测量是通过光学仪器直接测量光波参数,间接测量是通过测量光波与物质相互作用的结果来推算光波参数。

光学必备知识点总结图解

光学必备知识点总结图解光学是研究光的传播、反射、折射以及与物质相互作用的一门学科。

在现代科技中,光学应用广泛,包括光纤通信、激光技术、光学显微镜、望远镜、光学测量等方面。

因此,了解光学的基本知识对于我们理解现代科技、发展科学技术至关重要。

在本文中,将对光学的基本知识点进行总结,包括光的性质、光的传播、折射、反射、色散、光学仪器等方面的知识点,希望对读者有所帮助。

一、光的性质1. 光的波动性光具有波动性质,即光是以波的形式传播的。

光波的传播方式可以用波长、频率、波速来描述。

光的波长决定了光的颜色,不同波长的光对应不同的颜色。

波长和频率之间有着一定的关系,即速度等于波长乘以频率。

在真空中,光的波速是一个恒定值,即光速等于约299,792,458米/秒,记作c。

2. 光的粒子性光也具有粒子性质,即光是由一些微小的粒子组成的。

这些粒子被称为光子,是光的一个基本单位。

光的粒子性质可以用来解释一些光学现象,如光电效应、康普顿散射等。

3. 光的干涉和衍射干涉是指两束相干光叠加在一起时会产生明暗条纹的现象。

衍射是指光通过狭缝或物体边缘时会发生偏折的现象。

这两个现象是光的波动性质的重要体现。

二、光的传播1. 光的直线传播在均匀介质中,光沿着一条直线传播。

这是光学的一个基本原理,也是光学成像的基础。

2. 光的折射当光线从一种介质射入到另一种介质中时,光线会发生折射。

折射定律表明了入射角、折射角和介质折射率之间的关系。

这个定律对于理解光在介质中的传播有着重要的意义。

3. 光的反射当光线与界面垂直入射时,光线会发生反射。

反射定律规定了入射角和反射角之间的关系。

反射还可以产生镜面反射和漫反射两种形式。

三、光的折射1. 透镜透镜是一种光学器件,主要分为凸透镜和凹透镜两种。

透镜可以将平行光线汇聚成一个点,也可以将一点光源产生的光线汇聚成一个点。

透镜的焦距决定了透镜的成像性能。

2. 成像原理成像原理是指由透镜成像的规律。

通过透镜,可以将物体成像到焦平面上,形成实物像或虚物像。

光学基础知识

光学基础知识光学,作为物理学的一个分支,研究光线的传播、反射、折射以及与物质的相互作用等现象。

它是现代科技与生活中不可或缺的一部分。

本文将从光的特性、光的传播、光的反射与折射以及光的色散等方面,对光学基础知识进行探讨和介绍。

一、光的特性光是一种电磁波,具有无质量、无电荷、无形状、无味道和无颜色等特性。

光的波动性和粒子性共同组成了光的本质。

根据波粒二象性理论,光既可被看作是一种电磁波,也可被看作是由光子组成的一种粒子。

光具有波长、频率、速度和能量等基本性质。

二、光的传播光在真空中的传播速度是一个常数,即光速。

根据实验测量,光速的数值约为每秒299,792,458米。

光在介质中的传播速度则会因介质的不同而有所变化。

光的传播满足直线传播的几何光学原理,光线在相同介质中的传播路径是沿着最短时间的路径传播,而在不同介质中会发生折射。

三、光的反射与折射当光线遇到一个光滑的表面时,一部分光线返回原来的介质中,这种现象称为光的反射。

光的反射符合反射定律,即入射角等于反射角。

根据反射定律可以解释镜子的成像原理以及光的反射现象。

光在从一种介质传播到另一种介质时,会发生偏转的现象,这种现象称为光的折射。

光的折射符合折射定律,即入射角的正弦与折射角的正弦之比等于两种介质的折射率之比。

不同介质的折射率不同,所以光在不同介质中的传播路径也不同。

四、光的色散光的色散是指光在透明介质中不同波长的光具有不同的折射率,因此沿着不同的路径传播,导致光的分离现象。

这是由介质的折射率与波长的关系所决定的。

对于自然光,其颜色是由不同波长的光波组成的。

当自然光经过介质时,不同波长的光波会发生不同程度的折射,造成光的分离。

这就是我们所熟知的光的折射现象,如光的折射在水中出现的折射率较大,使得看到的物体发生畸变。

五、光学应用光学作为一门应用广泛的科学,其在日常生活和科技领域中有着重要的应用。

在光学领域,光的折射原理被广泛用于镜片、透镜、眼镜等光学器件的设计与制造上。

大物知识点总结光学

大物知识点总结光学一、光的基本性质1.光的波动性质光的波动性质主要表现在光的干涉和衍射现象中。

干涉是指两个或多个光线相互叠加所产生的明暗条纹现象,其基本原理是光波的叠加。

衍射是指光线经过狭缝或物体边缘时发生偏斜或弯曲,其基本原理是光波的振幅和相位的变化。

2.光的粒子性质光的粒子性质主要表现在光电效应和光的能量量子化中。

光电效应是指当光线照射到金属表面时,会使金属表面产生电子的发射现象,其基本原理是光子与金属表面上的自由电子相互作用。

光的能量量子化是指光的能量在空间中以粒子的形式传播,其基本原理是光的能量和频率之间存在着固定的关系。

3.光的电磁波性质光的电磁波性质主要表现在光的波长和频率之间的关系上。

光的波长是指光波在空间中一个完整周期所占据的长度,其单位为纳米。

光的频率是指光波每秒钟振动的次数,其单位为赫兹。

二、光的传播方式1.直线传播在均匀介质中,光线会沿着直线传播,光的传播速度与介质的折射率有关。

2.曲线传播在非均匀介质或边界表面附近,光线可能会出现折射或反射现象,导致光线的传播路径出现弯曲。

3.全反射当光线从光密介质射向光疏介质时,若入射角大于临界角,则光线将全部反射回光密介质内,不会产生折射现象。

三、光的干涉和衍射现象1.光的干涉光的干涉是指两个或多个光波相互叠加所产生的明暗条纹现象,分为单缝干涉、双缝干涉以及多缝干涉。

2.光的衍射光的衍射是指光波经过狭缝或物体边缘时发生偏斜或弯曲,产生的衍射图样有一定的规律,分为单缝衍射、双缝衍射以及光栅衍射。

四、光的折射和反射规律1.折射规律折射规律是指光线从一种介质射向另一种介质时,入射角、折射角和介质的折射率之间的定量关系,由斯涅尔定律所描述。

2.反射规律反射规律是指光线从一个介质射向边界表面时,入射角和反射角之间的定量关系,由反射面法线和入射角所在平面共同决定。

五、光的成像原理1.像的位置像的位置是指通过光学系统所成像的物体在图像平面上所对应的位置,由物距、像距和焦距之间的定量关系所决定。

高中物理光学知识点总结

高中物理光学知识点总结光学是高中物理中的一个重要板块,它涵盖了众多有趣且实用的知识。

下面咱们就来好好梳理一下高中物理光学的关键知识点。

一、光的直线传播光在同种均匀介质中沿直线传播。

这个看似简单的原理却有着广泛的应用。

比如,小孔成像就是光沿直线传播的一个典型例子。

当光线通过小孔时,在另一侧的光屏上会形成倒立的实像。

二、光的反射光射到两种介质的分界面时,会返回原介质中,这就是光的反射。

反射定律是理解光反射的关键:反射光线、入射光线和法线在同一平面内;反射光线和入射光线分居法线两侧;反射角等于入射角。

平面镜成像也是基于光的反射原理。

平面镜所成的像是虚像,像与物大小相等、像与物到平面镜的距离相等,像与物的连线与平面镜垂直。

三、光的折射当光从一种介质斜射入另一种介质时,传播方向会发生改变,这就是光的折射。

折射定律指出,折射光线、入射光线和法线在同一平面内;折射光线和入射光线分居法线两侧;入射角的正弦与折射角的正弦成正比。

四、全反射当光从光密介质射向光疏介质时,如果入射角增大到某一角度,折射光线就会消失,只剩下反射光线,这种现象叫做全反射。

发生全反射的条件是:光从光密介质射向光疏介质;入射角大于或等于临界角。

五、光的色散白光通过三棱镜后会分解成七种颜色的光,这就是光的色散。

这表明白光是由各种色光混合而成的。

六、光的干涉两列频率相同、振动方向相同、相位差恒定的光相遇时,会在某些区域出现振动加强,在某些区域出现振动减弱,这种现象叫做光的干涉。

杨氏双缝干涉实验是证明光的干涉现象的经典实验。

七、光的衍射光在传播过程中遇到障碍物或小孔时,会偏离直线传播路径而绕到障碍物后面,这种现象叫做光的衍射。

八、光的偏振自然光通过偏振片后,变成只在某一方向上振动的光,这就是光的偏振。

光的偏振现象证明了光是一种横波。

九、激光激光具有方向性好、亮度高、单色性好、相干性好等特点,在通信、医疗、工业加工等领域有着广泛的应用。

在学习高中物理光学知识时,要注重理解各个概念和规律的内涵,多做一些相关的练习题,加深对知识的掌握和应用。

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光學知識記錄光圈修復一.拋光液的酸度(PH值)應控制在6-8之間,否則玻璃表面會被腐蝕,影響表面光潔度。

二.光團的修改在拋光過程中,若光團不符合要求時,可以通過調整機床轉速和壓力,鏡盤與模具的相對速度,相對位移,擺速和光模層等方法進行修改。

1.提高主軸轉速,能增加邊緣部位與上模接觸區域的拋光強度。

若速度過高,拋光表面溫度升高,從而使拋光模層硬度降低,影響修改光團的效果。

2.增加荷重以加大壓力時,可以提高整個拋光模和鏡盤間接盤間接觸區域的拋光強度也將使拋光表面的溫度升高,降低拋光模層的硬度。

3.加大串棒的位移量,可使上模的中間部位和下模的邊緣部位同時得到修整。

4.加大擺幅長度,增加擺軸速度會使上模的中間部位和下模的邊緣部位加速拋光。

5.刮槽是減少開槽部分的壓力承受面和磨擦面,因此拋光模在開槽部分的拋光效力降低。

反之,未開槽部分的拋光效力有所增大。

均勻開槽時,能使拋光模層的流動性適合於鏡盤表面的曲率。

同時,即能使拋光液含量增加,容易滲入拋光面而增加拋光效力,又能減輕拋光機轉動負荷。

注: a,控制和穩定拋光條件。

一作場地應保持較為穩定的溫度(25℃左右)和濕度(相對濕度60-70﹪)b,在拋光即將完成前,為了提高表面光潔度,通常隻添加清水拋光。

經幾次添加清水後,待拋光模與鏡盤之間幾乎沒有水分時,將上模沿下模表面拉下,這時不需擦拭玻璃表面,就可以檢驗光圈和表面光潔度。

6.當鏡盤邊緣拋光過強或因由高向低修改光圈還未修到邊時,引起中間光圈低邊緣。

可採用減低擺動速度及鏡盤上的負荷,修刮拋光模有誤差的中心和邊緣部分,增快主軸速度,減小擺幅長度和串棒位移量。

7.當盤邊緣拋光不足,而中間部位已是高光圈時,引起中間光圈高邊緣翹邊。

可採用:增加擺速及負荷,修刮拋光模無誤差部分或加大拋光模口徑,減慢主軸速度,加大擺幅長度和串棒位移量。

8.一秀情況是修改低光圈比修改高光圈容易,所以常將有局部誤差的面形先拋成低光圈,然後再進行修。

另外,由於拋光膠具(研磨皮)有可塑性,因此在拋光過程中應充分掌握拋光模的牲及其變化規律,才能有效地提高拋光效率。

三.(個別)鏡片返修時,還可用手工拋光。

手拋光時,將拋光模裝在主軸上,鏡片在K,當光圈粗時,可將鏡片的中間部分移至拋光模的邊緣,當光圈低時則恰好相反。

手拋光的拋光粉顆粒要細些,拋光皮也要軟些。

光圈高和光圈低的修改方法列表一盤光學鏡片制造流程一.光學鏡片制造流程:瀝表法高速法單片加工塑膠鏡片切削作業指導書一.工程簡介1.1切削的定儀:依據圖面要求及指示卡所訂定的規范,將毛胚完成球面,厚度等作業要求,讓後制程便於加工制作。

1.2切削的目的提供準確的加工物,讓制程順利,品質更完美,並供給充中的數量,提供準確的曲率適當的厚度及細致的表面和無缺點的弧度。

1.3切削的范圍含單片及多片的加工方式。

二,制程排定2.1圖面的認識一般工程中含概兩種圖面,一為毛胚圖,一為成品圖。

制作上需先對此兩項圖面有所了解於認知,特別是圖面中鏡片的材料規格。

外徑值D和鏡片R 值,利用D/R值來做為制作的判定,加工方式一般RSD設定為單片加工,反之則用多片加工。

2.2圖面的規范的訂定:藉由圖面設定使用加工規范,選定出適當的使用工具,並設定出鏡片加工的工時,加工條件中,公差范圍要確實,遵守,訂定。

2.3機台選定依毛胚材質,特性,選定適當的機台(含後工程的要求條件)毛胚的材質特性一般含概了磨耗度,抗酸,抗鹼,抗氮候等部份都是需要考慮的范圖,切削機台分兩種,一為臥式(KCG),一為立式(ACG).三,工治具的準備3.1切削工程所使用的工具:3.1.1砥石或3—5mm做為標準適當的砥石增加切削力。

減少點的出現及切削粉末容易排除及散熱作用,粒度選擇通常會依照毛胚磨耗度或切削之大小做為標準,選定是否適當會影響砥石使用壽命。

3.1.2測定環測定環的大小是以覆蓋鏡片外徑范圍之85%--90%為依,在平常使用上需注意測定環表面是否生鏽,偏斜或已產生非直角現象(凸透鏡接觸面是內點凹透鏡則為外點)3.1.3夾具測定環的大小是以毛胚外徑加0.05mm設計標准,夾具的適與否會影響厚度的均勻度及斜度邊的產生,夾具最大的伸縮量為0.7m/m。

3.1.4千分表千分表是做為鏡片曲率測定之用,搭配測定環使用,使用時需注意千分表的校正,歸零及清潔,另外讀表的方式為先看短針再看長針所在位置。

3.1.5厚度計厚度計是做為鏡片中心厚度測量之用,需搭配固定座使用,使用前需使用塊規歸零,讀表時仍需先看短針再看長針之所在位置。

3.1.6歸零片歸零片是做為千分表曲率校正用,通常選定是以粗磨後光圈本數為3本的鏡片,歸零片需視使用狀況做不定期更換,防止誤差。

3.1.7毛巾工作時需有一干淨的毛巾來做為鏡片檢測前擦拭之用。

3.1.8檢驗燈利用投射的燈光,讓檢測鏡片表面時品質更清楚,准確,最好的狀況,能搭配放大鏡使用。

3.1.9鉛筆做為鏡片點之檢測及區別之用3.1.10切削液切削液之功能在於冷卻及排除玻璃粉未,促進切削力,以利用肉厚的去除,曲率的求取,減少時間浪費,切削液一般調配比率為1:20%~40%依濃度測度計指示。

4.1目的:段取順序的指示4.2范圍:單片,多片,切削工程4.3段取順序五’作業上的問題與排除六,總結:切削工程是所有鏡片加工程序的第一站,對於品頎是否能正確達到要求,份演了相當重要的角色,因此對於工作指示卡上所列示的標准都應確實遵守,以利後工程制作,創造出更好品頎。

七,補充說明:7.1平時工作的規范。

7.1.1切削工作人員工作前,需將環境做整理。

7.1.2檢查機台潤滑油及切削液水量是否充足。

7.1.3准備工具7.1.4開啟電源開關,開啟砥石及切削液開關,檢查氣壓狀況。

7.1.5檢視機台連作情形,夾頭是否牢固。

砥石轉動是否正常,切削液水管位置及水理。

7.1.6開始連作前,務必做好首件檢查,以確認加工物品頎及穩定性,才可繼續生產。

7.1.7完成品的排放是依遠面近,外到內,以便做為鏡片檢查追溯。

7.1.8工作中,工作上除工作用工具,不行堆入雜物。

7.1.9完成鏡片需整劉擺放於物料架上,並標示擋者,日期,數量,番號等。

7.1.10工作中需注意對於品頎的檢測,標准依指示卡規范。

7.1.11鏡片取放時,要注意手勿觸碰砥石,導致受傷。

7.1.12量測儀器需做正確維護及保養。

7.1.13每日均需對於一天工人的數量做明確登記,機台保養,工具整理,並確實做好鏡片不落地及%S執行。

單片粗磨作業指導書1.定儀:粗拋光2.目的:求取曲率及外觀,厚度,符合後工程所需品頎要求,以減少精時間之損耗3.范圍:所有切削完成之鏡片皆屬之4.作業流程:OK作業准備粗磨操作精磨NG5.作業程序:5.1.作業准備:5.1.1工治具准擺(1)工作指示卡(2)歸零片(3)千分表,測定環(4)厚度計(含座)(5)銅治具/優力膠套,合皿5.1.2檢查機台設備是否正常(如:沖水量,機台連作,球心位置)5.1.3依工作指示卡設定機台參數5.1.4檢查上道工程之品頎是否合格5.2作業過程:5.2.1右手抬起串棒,左手放置裝好鏡片之銅治具(優力膠套定位貼皿)5.2.2使其鋼端子孔對准串棒,放入1200#磨皿中按下開關開始氣喘吁吁作,完成後再放入1500#磨皿中研磨5.2.3待機器完全停止後,取出鏡片檢測厚度,曲率,外觀是否達到標准6.作業當中常發生的問題及解決方式(針對倒磨)正磨相反7.注意事項:7.1.磨皿間的順序不能混或漏磨7.2.完成之鏡片應擦拭干淨7.3.不能帶手套作業7.4.作業完成機台外表擦拭干淨,不作業時切削液不能沖到主軸7.5.作業中要做到三不:1.不接收不良品2.不生產不良品3.不送出不良品7.6使用千分表,百分表時不能讓水或玻璃粉進入表內7.7歸零片需經常校正及更換單片精磨作業指導書1.定儀:將粗磨完成品再作進一步精細拋光處理,以達成品之外觀及精度要求2.目的:求取加工面精亮外觀及真圓度3.范圍:適用於單片加工粗磨完均屬之4.所需治工具(乙台份):4.1單片高速研磨機(602,330B)4.2比重1.02研磨液乙桶(8分滿)4.3小型台燈乙支(30W光度)4.4銅治具6支4.5精磨皿8皿(2皿備用)4.6修正皿⊕⊙各1支+2μ/-2μ4.7工作原器4.8濾綱(絲織)4.9水槍及牙刷4.10毛巾1條,紗布2條,合成布1條4.11置鏡盤加清水,小水盆4.12粗磨完成品5.加工前注意事項5.1.確認工作指示卡之機種部翻與准備之治,工具加工物相符5.2.確認工作指示卡之加工條件及測定標准5.3.克認粗磨成品品頎是否合格(外觀及面本數)5.4.確認精磨皿堪用5.5.確認原器外觀(受損要更換)5.6.確認研磨液清潔度,比重5.7.確認機台功能正常,氣壓正常5.8.串棒,治具位置正常6.加工操作程式:(倒磨)6.1.開機,冷卻液,交將研磨液導入磨皿。

(液量不宜過大)6.2.將粗磨成品套入治具(近處先取)6.3.右手將擺動軸上提,左手姆指抵住鏡片,食指輕按端子,將治具含鏡片與磨皿及串棒相接合,並輕轉治具以利鏡片及磨皿完全接合6.4.啟動氣壓及主軸開關6.5待定時器停後取下鏡片6.6將鏡片擦拭干淨6.7.目視外觀及使用工作原器,檢測面本數6.8.合格則重復第6.2~6.7.流程6.9.不捨格則須立即狀況排除6.10.合格之鏡片,用清水浸泡6.11.磨皿若正常可加工十顆鏡片後面檢(依磨皿穩定度面定)7.狀況排除:8.其他:8.1.操作過程中,隨時保持機台及周邊清潔度8.2.鏡片放置凸面朝上,凹面朝下,排列整齊,由遠至近8.3.休息時磨皿上不留鏡片,關冷卻液(若不關則避開主軸),治具排放整齊,機台整理清潔8.4.停止加工後必須將機台清潔,完品擦拭干淨後,送出成品數量半成品數量要記綠清楚。

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