Leave Your Message
 Dyskusja na temat projektowania optycznego podczerwieni!  Materiał lub duży problem!

Aktualności

Dyskusja na temat projektowania optycznego podczerwieni! Materiał lub duży problem!

28.04.2024

System optyczny na podczerwień w procesie projektowania może sprawiać wrażenie, że trudność jest stosunkowo niewielka, konwencjonalny obiektyw może mieć trzy zwierciadła, aby to zrobić, jest to stosunkowo podstawowa konstrukcja, złożony i wielokanałowy system kompozytowy z zoomem w podczerwieni. Projektowanie na podczerwień ma wiele specjalnych cech w porównaniu z projektami systemów światła widzialnego. W szczególności analiza projektu światła rozproszonego musi uwzględniać 100% wydajności zimnej przesłony, a także efekt żonkila i tak dalej.


Zdjęcie 9.png


Aby osiągnąć 100% skuteczność zimnej membrany, w momencie projektowania należy dopasować rzeczywistą źrenicę wyjściową do zimnego okna detektora oraz dopasowanie apertury do liczby F, aby zapewnić, że promieniowanie docierające do detektora jest obiektem docelowym i nie obejmuje promieniowania wewnętrznego soczewki.


Efekt żonkila to fantazyjna nazwa zimnego odbicia. Żonkile to właściwie grecka bajka o bogini podziwiającej się w wodzie. W tym miejscu opisano obraz przesyłany przez detektor poprzez układ optyczny. Detektor promieniuje jako obiekt podczerwony i odbija się od określonej powierzchni układu optycznego przed nim, aby dotrzeć do detektora w celu obrazowania. To faktycznie zdarza się często w przypadku naszych soczewek do światła widzialnego. Poniżej znajduje się analiza światła rozproszonego z obiektywu telefonu komórkowego. Można zauważyć, że punkt na detektorze zostanie odbity przez szkło ochronne przed detektorem. Rozmiar obu plamek nie jest taki sam, obraz jest mniejszy od najbliższej plamki Airy'ego, a plamka odbita jest duża, a detektor charakteryzuje się rozogniskiem, czyli pierścieniem Newtona.


Zdjęcie 11.png


Podczerwień jest tylko podobna, powodem jest to, że współczynnik załamania światła podczerwonego materiału jest stosunkowo wysoki, skuteczność folii przeciwodblaskowej jest trudna do uzyskania, wysoka, więcej energii odbitej, jeśli konstrukcja promieniowania podczerwonego detektora poprzez odwrócenie układu optycznego propagacja na określoną powierzchnię, światło i normalny kąt powierzchni są bardzo małe, przywrócą oryginalny sposób, efekt żonkila. Istnieje zatem duże ryzyko obecności filtrów lub okienek w równoległych ścieżkach optycznych w systemach optycznych na podczerwień.


German jest powszechnie stosowanym materiałem podczerwieni o współczynniku załamania światła nieco większym niż 4,0. W paśmie MWIR współczynnik załamania światła germanu zmienia się szybko, co skutkuje dużą dyspersją. Niejednorodność współczynnika załamania światła germanu monokrystalicznego mieści się w zakresie od 0,00005 do 0,0001, podczas gdy germanu polikrystalicznego mieści się w zakresie od 0,0001 do 0,00015.


Oprócz analizy i relaksacji tolerancji współczynnika załamania światła materiału podczas projektowania optycznego, w przypadku niektórych złożonych materiałów konieczne jest również faktyczne zmierzenie współczynnika załamania światła materiału, co również jest jednym z zadań, które należy wykonać oczywiście praca ta jest wykonywana przez stronę przetwarzającą lub dostawcę materiałów.


Użyj równoległego światła podczerwonego o znanej długości fali, aby padać na klin materiału podczerwonego, światło odchyla się, wychodzi z płaszczyzny prądu przemiennego, mierzy kąt padania i kąt wyjścia, kąt klina, a następnie możesz obliczyć współczynnik załamania światła bieżącej długości fali , a następnie zmień długość fali, przetestuj kąt odchylenia przy różnych długościach fal i oblicz współczynnik załamania światła materiału podczerwonego przy różnych długościach fal. Długość fali źródła światła podczerwonego jest ekranowana przez monochromator, a następnie kolimowana przez paraboloidę do próbki kąta klina, która ma zostać zmierzona, a następnie kąt jest mierzony za pomocą przyrządu do pomiaru kąta podczerwieni i obliczany jest współczynnik załamania światła.


Fountyl Technologies PTE Ltd koncentruje się na przemyśle produkcji półprzewodników, a główne produkty to: uchwyt kołkowy, porowaty uchwyt ceramiczny, ceramiczny efektor końcowy, ceramiczna belka kwadratowa, wrzeciono ceramiczne, zapraszamy do kontaktu i negocjacji!