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馬の光学 チームは、有意義な経験の共有と技術交流のために、今後のフランクフルト展でお会いできることを楽しみにしています。光学コンポーネントに興味がある場合は、2024年5月14日から16日までHorse Optical's Booth No. 908にアクセスしてください。
ドイツのフランクフルトにあるOptatec 2024で光学製品を紹介するDanyang Horseセット
大手オプティカルメーカーのDanyang Horse Opticalは、2024年5月14日から16日まで、ドイツのフランクフルトで開催されるOptatec 2024展、オプティクスおよびオプトエレクトロニクスの国際見本市に参加するために準備を進めています。プリズム、フィルター、および赤外線光学系は、この有名なイベントで最新の製品と技術の進歩を紹介する予定です。何年もの間、Danyang Horse Opticalは光学製造の最前線にあり、科学研究、医療、コミュニケーション、および軍事分野の幅広い用途に対応する高品質の製品を提供しています。イノベーションと精度に対する同社のコミットメントは、国内および国際的な顧客の間で確固たる評判を獲得しています。 Optatec 2024では、Danyang Horse...
Horse Optical Co.、Ltdは、繁栄した年のために温かい願いを延ばします2024年2月10日Horse Optical Co.、Ltdは、尊敬されるすべての顧客、パートナー、友人に心からの挨拶を送ることを喜んでいます。このお祝いシーズンは、私たちの会社の支援の柱である人々に感謝の気持ちを表現する貴重な機会を提供します。私たちは、忠実な顧客が長年にわたってHorse Optical Co.、Ltdに置いてきたという信頼と自信に本当に感謝しています。あなたの継続的な後援は私たちの成功の礎石であり、私たちはあなたの一人一人と培ってきた関係に深く感謝しています。機会と可能性に満ちたこの新年に乗り出すにつれて、ネットワークを拡大し、成長し続ける家族に新しいクライアントを歓迎することを楽しみにしています。 Horse Optical Co.、Ltdは、新しいコラボレーションを調査し、新鮮なパートナーシップを築き、より多くの視聴者に優れた光学ソリューションを提供することに興奮しています。...
OP-1030Z接着剤とノーランド68の接着剤の光学機器の影響に違いがあります
OP-1030Z接着剤とノーランド68の接着剤の光学機器の影響には違いがあります。 1.黄褐色への耐性:OP-1030Z接着剤は黄色に良好な耐性を持ちます。これは、長期使用中に接着剤の透明性を維持でき、光学装置のイメージング品質に影響しません。ノーランド68接着剤は黄色を示す可能性があり、それにより光学機器のイメージング効果が低下する可能性があります。 2. UV抵抗:OP-1030Z接着剤は優れたUV耐性を持ち、光学装置へのUV損傷を効果的に防ぐことができます。ノーランド68接着剤は比較的弱いUV耐性を持っているため、UV曝露下での光学装置の段階的老化を引き起こす可能性があります。 3.結合強度:OP-1030Z接着剤は高い結合強度を持ち、光学成分をしっかりと結合し、安定したサポートを提供できます。ノーランド68接着剤の結合強度は比較的低いため、使用中に光学成分が簡単に剥離する可能性があります。...
OP-1030Zとノーランド68の違いは、次のように要約できます。 1.組成:OP-1030Zは合成オイルベースの潤滑剤の一種であり、ノーランド68はミネラルオイルベースの潤滑剤です。構成のこの違いは、その特性とパフォーマンスに影響します。 2.粘度:OP-1030Zは、ノーランド68と比較して粘度が高くなります。粘度は流れに対するオイルの抵抗を決定し、粘度オイルが高いほど、高負荷と温度でより良い潤滑を提供する傾向があります。 3.温度範囲:OP-1030Zは、高温アプリケーションを含むより広い温度範囲内で動作するように設計されています。一方、ノーランド68には、温度範囲の点で制限があり、非常に高温環境には適していない場合があります。 4.添加剤:OP-1030Zには、抗摩耗剤、抗酸化物質、腐食阻害剤など、その性能を向上させるための特定の添加物が含まれている場合があります。ノーランド68にも添加物があるかもしれませんが、特定の定式化は異なる場合があります。 5.アプリケーション:異なるプロパティにより、OP-1030ZとNorland...
波面歪みとは、レンズや鏡などの光学システムを通過する際の光波の歪みを指します。光波の波面は、光学成分を通過した後に歪んでしまい、光の位相と振幅の変化を引き起こし、それが画質に影響します。 波面の歪みは、球面異常と異常の2つのタイプに分けることができます。球体異常は、光波が球状レンズなどの湾曲した光学成分を通過すると発生し、光線の異なる位置が屈折または異なる場所に反射されます。これにより、画像平面上の異なる位置にある光波のイメージング位置に違いが生じ、球状の異常が発生します。異常とは、不完全な理想的な焦点または光線を介した光線の梁の発散によって引き起こされる画像品質の損失を指します。一般的なタイプの異常には、球形異常、色素異常、およびcom睡が含まれます。球状の異常は、レンズや鏡を通過する際に、異なる高さでの光線の焦点位置の違いによって引き起こされます。色異常は、レンズまたは鏡の異なる波長の光の異なる屈折式指数によって引き起こされ、分散をもたらします。...
ネガティブメニスカスレンズはメニスカスレンズの一種で、負の焦点距離メニスカスレンズとしても知られています。その形状は凸面コンケーブレンズに似ていますが、陰性メニスカスレンズの中心は周辺よりも薄く、正のメニスカスレンズの中心は末梢よりも厚いです。ネガティブメニスカスレンズの設計目的は、球面異常を最小限に抑えることです。負のメニスカスレンズは、凸面と凹面で構成され、凹面の表面はより大きな曲率半径を持っています。別のレンズと組み合わせると、ネガティブメニスカスレンズはシステムの数値開口を減らします。ネガティブメニスカスレンズは、ビーム拡張システムで一般的に使用される光学成分です。 ネガティブメニスカスレンズの特性:...
車両認識における狭いバンドパスフィルターの適用と、フィルター選択で考慮するキーポイント
車両認識における狭いバンドパスフィルターの適用と、フィルター選択で考慮するキーポイント導入:近年、交通管理、セキュリティ監視、自律運転などのさまざまな分野で、車両認識技術がますます重要になっています。車両認識システムの重要なコンポーネントの1つは、狭いバンドパスフィルターです。この記事は、車両認識における狭いバンドパスフィルターの適用について議論し、この目的のためにフィルターを選択する際に考慮すべき重要なポイントを強調することを目的としています。車両認識における狭いバンドパスフィルターの適用: 1.車両の検出の強化:狭いバンドパスフィルターは、特定の波長範囲内で光を選択的に送信することにより、車両の検出を強化するために使用されます。それらは、狭い光の帯のみを通過させ、不要な波長をブロックします。これにより、バックグラウンドノイズを減らし、車両検出アルゴリズムの精度を改善するのに役立ちます。...
Achromatic Doublet Lensは、低屈折率のインデックスクラウンガラスポジティブレンズと高屈折率フリントガラスネガレンズで構成されています。異なる屈折率と分散を持つ2つのレンズで構成されるセメントレンズは、球形の単一レンズと比較して色異常と球状異常を修正できます。アクラーマティックダブレットレンズは通常、対物レンズシステム、イメージングシステム、レーザー測定システム、またはレーザー実験のコリメーションレンズとして使用されます。 ACROMATIC DOBLET LENS製品機能: Achromatic Doubletは、2つの単一レンズを組み合わせた光学設計です。...
Planoconcaveレンズは、負の焦点距離を持つ負のレンズです。平行光ビームは、Plano Concaveレンズに入射した後に分岐します。発信光線は1つのポイントに収束することはできませんが、代わりにオブジェクト空間にある仮想画像ポイントから分岐するようです。絶対コンジュゲート比が5:1を超えているか5:1未満の場合、Plano Concaveレンズは球面異常とcom睡を減らします。 、歪みのための負のレンズの最高の形状。プラノコンケーブレンズの凹面面はオブジェクトの方向に向かう必要がありますが、高エネルギーレーザーシステムで使用する場合は、表面から残留反射光を収集する可能性を減らすために反対側に配置する必要があります。 Planoconcaveレンズには、片側の球形と片側の平らです。中央は側面よりも薄いです。 Planoconcaveレンズ機能: Plano...
Plano-Convexレンズは一種の正のレンズです。光学システムの主な機能には、ビーム拡張、イメージング、ビームコリメーション、焦点のコリメーション、ビームコリメーションポイント光源などが含まれます。 Plano-Convexレンズ機能: Plano-Convexレンズには、1つの凸面と平らな側面があり、焦点距離が正常です。通常、ビームの絞り、焦点距離の縮小、画像の拡大などのアプリケーションに使用されます。球形異常を減らすために、プラノコンベックスレンズを使用してコリメートビームを焦点を合わせると、ビームはレンズの湾曲した表面に入射する必要があります。点光源を照合するために使用する場合、ビームは平らな表面に入射する必要があります。 Plano-Convexレンズは焦点距離が正であり、イメージングまたはビームコリメーションアプリケーションで一般的に使用されています。コーティングされたレンズは、目に見える光および近赤外用途でも広く使用されています。...
親愛なる大切なクライアント、年が終わりに近づくにつれて、私たちはあなたの継続的なサポートと当社への信頼に対する私たちの最も深い感謝を表明するために少し時間をとりたいと思います。このメッセージがあなたをよく見つけて、お祝いの精神を楽しんでいることを願っています。今後の新年を遵守して、当社は2023年12月30日から2024年1月1日までの休暇のために閉鎖されることをお知らせしたいと思います。...
ホットミラーとコールドミラーは、指定された波長の光を選択的に反射および伝達するために、誘電コーティングの特性を活用します。ホットミラーは、赤外線(NIR)と赤外線(IR)に近い反射を反映し、紫外線(UV)と可視光の透過を可能にします。一方、コールドミラーはUVと可視光を反映し、NIRとIRの伝播を可能にします。それぞれが光学システムで光と熱を管理およびフィルタリングする方法を提供するため、それぞれのアプリケーションを強調するためには、ホットミラーとコールドミラーを比較することが重要です。...
研究者は、複数のマイクロメートルレベルの光学デバイスを単一のチップにしっかりと組み立てるための非常に正確な方法を開発しました。この新しい方法では、いつかチップベースの光学システムの大量生産を可能にすることができ、よりコンパクトな光学通信デバイスと高度なイメージングデバイスを可能にします。英国のStrathclyde UniversityのDimitars Jevticsは、「シリコントランジスタに基づいた電子技術の開発により、チップのシステムがより強力で柔軟になりました。」 「ただし、チップ上の光学システムは、異なる材料をチップに統合する必要があるため、シリコンエレクトロニクスと同じスケール開発は見られません。」 Optica Publishing Groupの「Optical Materials...
リフレクターの種類とフラットリフレクターの使用に関するガイドライン
: 1.:誘電膜の複数の層が光学成分の表面にコーティングされており、特定のバンドで干渉の重ね合わせを引き起こし、それにより反射率が向上します。誘電膜は反射率が高く、広い波長スペクトル範囲で使用できます。この映画は光を吸収せず、より困難で損傷の影響を受けにくくします。多波長レーザーを備えた光学システムに適しています。このタイプのリフレクターには、厚いフィルム層、角度の感度、高コストがあります。 2.レーザーラインリフレクター:レーザーラインリフレクターの基質材料は紫外線融合シリカであり、その表面上の高い反射フィルムは、電子ビーム蒸発とイオン支援堆積によってメッキされたYag誘電膜です。 K9材料と比較して、UV融合シリカは均一性が向上し、熱膨張係数が低いため、UVから近赤外帯、高出力レーザー、イメージングフィールドへのアプリケーションに特に適しています。レーザーラインリフレクターの一般的な作業波長は、266 nm、355 nm、532 nm、および1064 nmであり、入射角は0〜45°または45°、97%以上の反射率があります。...
簡単な科学| 1つの記事でフェムト秒レーザーを理解してください!
記事のソース:インターネットから編集されたレーザー業界の観察フェムト秒レーザーは、約1兆分の1兆分のわずか1兆分の超短時間で光を放出する「超短いパルスライト」生成デバイスです。 FEIは、国際ユニットシステムにおけるプレフィックスフェムの略語であり、1フェムトセカンド=...
熱赤外線材料イメージングとは、通常、3〜5μmでの中赤外線(MWIR)イメージングと、8〜10μmでのFAR赤外線(LWIR)イメージングを指します。これらのバンドでは、目に見える光ではなく熱源に焦点が当てられています。非破壊検査、機器の過熱または熱損失の構築の位置をキャプチャできる赤外線カメラ、医療分野で測定できる局所的な体表面温度の違い、迅速な識別、迅速な識別など、熱赤外線イメージングのさまざまな用途があります。原子力発電所の冷却システムの熱漏れポイント、および安全保護。目に見える光システムに利用できるガラスには多くの種類がありますが、MWIRおよびLWIRバンドで効果的に使用できる材料の数は非常に限られています。図18.107は、一般的に使用される赤外線透過材料の透過率を示しています。これらのデータには、表面上の反射損失が含まれるため、効率的な抗力排出フィルムの適用後に比較的高い透過率が得られます。 MWIRおよびLWIRバンドでは、非常に限られた種類のガラス材料のみを効果的に使用できます。表18.9に、一般的に使用される熱赤外光材料とその主な特性を示します。...
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