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	<title>Astro@China &#187; 光学玻璃</title>
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		<title>LZOS光学产品简介短片</title>
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		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 03:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eonhy</dc:creator>
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		<category><![CDATA[光学玻璃]]></category>

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		<description><![CDATA[LZOS是俄罗斯一家久负盛名的光学厂，目前为APM生产高级APO望远镜物镜，同时也是LAMOST望远镜MB子镜的生产商之一。]]></description>
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		<title>萤石</title>
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		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 03:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eonhy</dc:creator>
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		<description><![CDATA[萤石(Fluorite) 英文名称： fluorite 。 矿物（岩石）名称：萤石。 材料性质： 化学成分： CaF 2 。 结晶状态：晶质体晶系：等轴晶系。 晶体习性：常呈立方体、八面体、菱形十二面体及聚形，也可呈条带状致密块状集合体。 常见颜色：绿、蓝、棕、黄、粉、紫、无色等。 光 泽：玻璃光泽至亚玻璃光泽。 解 理：四组完全解理。 摩氏硬度： 4 。 密 度： 3.18( ＋ 0.07 ，－ 0.18)g/cm 3 。 光性特征：均质体。 多 色 性：无。 折 射 率： 1.434( ± 0.001) 。 双折射率：无。 紫外荧光：随不同品种而异，一般具很强荧光，可具磷光。 吸收光谱：不特征，变化大，一般强吸收。 放大检查：色带，两相或三相包体，可见解理呈三角形发育。 特殊光学效应：变色效应。 优化处理： 热 处 理：常将黑色、深蓝色热处理蓝色，稳定，避免 300 ℃以上的受热，不易检测。 充填处理：用塑料或树脂充填表面裂隙，以保证加工时不裂开。 辐照处理：无色的萤石辐照成紫色，但见光很快褪色，很不稳定。 萤石和光学玻璃相比，萤石有低折射率，低色散等优点，但在实际的运用上因为有其困难度跟经济因素存在，所以不可能使用。然而在光学上所使用的所谓光学玻璃都是以二氧化硅(Silica)为主要原料并且加入氧他钡(Barium)或镧(Lanthanum)之类的添加物，于镕炉中以高于1300度的高温溶解后，再以极慢的降温方式使其由液体凝固为固体。 《玻璃的奇迹-三人共同创业绩》 [...]]]></description>
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		<title>APO</title>
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		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 03:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eonhy</dc:creator>
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		<category><![CDATA[光学玻璃]]></category>

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		<description><![CDATA[超长焦镜头中，APO镜头几乎是高档镜头的代名词。APO，是英文Apochromatic的缩写，意为“复消色差的”。所谓萤石镜片、AD玻璃、UD玻璃、ED玻璃，说到底，都是为了实现APO技术所用的特殊光学材料。 复消色差镜头，是指能对多种色光（超过两种）消除色差的镜头。 消色差镜头（Chromatic）只能对两种色光消色差。  色散：光学材料的折射率不但与材料本身的物理性质有关，还与光线的波长有关。同一种光学材料，波长越短、折射率越高。具体讲，同一种光学玻璃，绿光比红光折射率高，而蓝光比绿光折射率高。不同光学材料往往有不同的色散。如果一种材料随着波长变化引起折射率变化很大，我们就说这种材料是“高色散”的。反之，则称为“低色散”。一般用ne（材料对绿色的e光的折射率）表示材料的折射率，用阿贝数ve=（ne-1）/（nF-nc）表示材料的相对色散。阿贝数越高，色散越小。式中，第二个字母是下标，表示夫朗和费对应谱线的波长。F是红光，e是绿光，c是蓝光。每一条夫朗和费谱线都有固定不变的波长，因而成了光学设计中的标准波长。  色差：从几何光学原理讲，镜头等效于一个单片凸透镜。凸透镜的焦距，与镜面两边曲率和玻璃的折射率有关。如果镜片形状固定，那就只与制造镜片材料的折射率有关了！由于光学材料都有色散，因此，同一个镜片，对于红光来说，焦距略微长一点；对于蓝光来说，焦距略为短一点。这就叫做“色差”。  有了色差的镜头，具体讲有这么几个缺点：  1．由于不同色光焦距不同，物点不能很好的聚焦成一个完美的像点，所以成像模糊；  2．同样，由于不同色光焦距不同，所以放大率不同，画面边缘部分明暗交界处会有彩虹的边缘。  消色差：利用不同折射率、不同色差的玻璃组合，可以消除色差。例如，利用低折射率、低色散玻璃做凸透镜，利用高折射率、高色散玻璃做凹透镜，然后将两者胶合在一起。为了使两者胶合后仍然等效于一个凸透镜，前者（凸透镜）屈光度要大一些，后者（凹透镜）屈光度要小一些。我们分析这样的双胶合镜对不同波长光线的作用：对于较长波长的光线，由于凹透镜材料色散大、也就是折射率随着波长变化大，所以折射率比中间波长较小，凸透镜起的作用大，双胶合镜长波端焦距偏长。对于较长波短的光线，由于凹透镜色散大、也就是折射率随着波长变化大，所以折射率较大，凹透镜起的发散作用大，双胶合镜短波端焦距也偏长。最后的结论是：这样的双胶合镜中间波长焦距较短、长波和短波光线焦距较长。很明显，中间波长是一个谷，它的周围焦距变化小多了！设计时合理的选择镜片球面曲率、双胶合镜的材料，可以使蓝光、红光焦距恰好相等，这就基本消除了色差。剩余色差对于广角到中焦镜头来说，已经很小了，因此，也就满足了镜头消色差的要求。  二级光谱：未消色差的镜头随着光线波长增加，焦距单调上升，色差很大。而消色差镜头焦距随波长先减小后增加，色差很小。消色差镜头的剩余色差就叫做“二级光谱”！ 二级光谱引起的不同色光焦距变化不可能小于焦距的千分之二，也就是说，镜头焦距越长，消色差越不能满足要求。对镜头质量要求较高时，超长焦消色差镜头的二级光谱已经不可忽视！为了进一步消除二级光谱对镜头质量的影响，引进了复消色差技术。  复消色差：可以想象，如果某种材料随波长变化折射率的数值可以任意控制，那么我们一定能够设计出色差处处完全补偿、因而完全没有色差的镜头！可惜，材料的色散是不能任意控制的，而且可用的光学材料也就那么有限的若干种！我们退一步设想，如果能够将可见光波段分为蓝-绿、绿-红两个区间，而这两个区间能够分别施用消色差技术，二级光谱就能够基本消除！但是，不幸的是，经过计算证明：如果对绿光与红光消色差，那么蓝光色差就会变得很大；如果对蓝光与绿光消色差，那么红光色差就会变得很大！看起来似乎走进了一个死胡同，顽固的二级光谱好像没有办法消除！  幸好理论计算为复消色差找到了途径。人们发现，如果制造凸透镜的低折射率材料蓝光对绿光的部分相对色差恰好与制造凹透镜的高折射率材料的部分相对色差相同，那么实现蓝光与红光的消色差之后，绿光的色差恰好消除！这个理论指出了实现复消色差的正确途径，就是寻找一种特殊的光学材料，它的蓝光对红光的相对色散应当很低、而蓝光对绿光的部分相对色散应当很高且与某种高色散材料相同！萤石就是这样一种特殊材料，它的色散非常低（阿贝数高达95.3），而部分相对色散与许多光学玻璃接近！ 荧石（即氟化钙，分子式CaF2）折射率比较低（ND=1.4339），微溶于水（0.0016g/100g水），可加工性与化学稳定性较差，但是由于它优异的消色差性能，使它成为一种珍贵的光学材料！自然界能用于光学材料的纯净大块萤石非常少，因而萤石最早仅用于显微镜中。显微镜物镜虽然焦距很短，但由于像距很大、分辨率要求很高，二级光谱仍是个头痛问题。自从萤石人工结晶工艺实现以后，高级超长焦镜头中萤石几乎是不可或缺的材料，萤石镜片几乎成为高档镜头的代名词！ 由于萤石价格昂贵、加工困难，各光学公司一直不遗余力的寻找萤石的代用品。氟冕玻璃就是其中一种。各公司所谓AD玻璃、ED玻璃、UD玻璃，往往就是这一类代用品。]]></description>
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		<title>光学玻璃</title>
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		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 12:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eonhy</dc:creator>
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		<description><![CDATA[光学玻璃是制造光学镜头、光学仪器的主要材料。光学玻璃必须有高度精确的折射率、阿贝数和高透明度、高均匀度。 最初用于制造镜头的玻璃，就是普通窗户玻璃或酒瓶上的疙瘩，形状类似“冠”，皇冠玻璃或冕牌玻璃的名称由此而来。那时候的玻璃极不均匀，多泡沫。除了冕牌玻璃外还有另一种含铅量较多的燧石玻璃。 1790年左右法国人皮而·路易·均纳德发现搅拌玻璃酱可以制造质地均匀的玻璃。 1884年蔡司公司的恩斯特·阿贝和奥托·肖特在德国耶拿市创建肖特玻璃厂（Schott Glaswerke AG ），在几年内研制了几十种光学玻璃，其中以高折射率的钡质冕牌玻璃的发明为肖特玻璃厂的重要成就之一。 光学玻璃的成分: 光学玻璃是用高纯度硅、硼、钠、钾、锌、铅、镁、钙、钡等的氧化物按特定配方混合,在白金坩埚中高温融化,用超声波搅拌均匀,去气泡；然后经長时间缓慢地降温，以免玻璃块产生内应力。冷却后的玻璃块，必须经过光学仪器测量，检验纯度、透明度、均匀度、折射率和色散率是否合规格。合格的玻璃块经过加热锻压，成光学透镜毛胚。 特种光学玻璃: 1. 稀土元素光学玻璃 三十年代出现了新的稀土元素光学玻璃,主要成分是镧、钍、钽的氧化物。稀土元素光学玻璃有很高的折射率，为光学镜头的设计开辟新的可能性。今日大孔径镜头中多有镧玻璃。钍玻璃因有放射性,已停止生产。 2. 无铅光学玻璃 无铅光学玻璃不含铅、砷，以N标志。 光学玻璃分类: 化学成分和光学性质相近的玻璃，在阿贝图上也分布在相邻的位置。肖特玻璃厂的阿贝图有一组直线和曲线,将阿贝图分成许多区，将光学玻璃分类;列如冕牌玻璃K5、K7、K10在K区,燧石玻璃F2、F4、F5在F区。玻璃名称中的符号： F 代表燧石 K 代表冕牌 B 代表硼 BA 代表钡 LA 代表镧 N 代表无铅 P 代表磷 光学玻璃的物理参数: Vd阿贝数 四位有效数字 nd折射率 七位有效数字 Ve 四位有效数字 ne 七位有效数字 玻璃的密度. 四位有效数字 玻璃的透明度.四位有效数字 折射率随着温度变化的系数 三位有效数字 国际玻璃码: 国际玻璃码用九位数字表示，形式为：xxxxxx.xxx; 头三位数字代表折射率nd小数点后头三位数。 下三位数字代表阿贝数Vd头三位数，不计小数点。 小数点后的三位数代表玻璃的密度，不计小数点 例如K10玻璃 nd=1.50137 小数点后头三位数=501 Vd=56.41 [...]]]></description>
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		<title>前苏联光学机械厂一览表</title>
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		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 02:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eonhy</dc:creator>
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		<description><![CDATA[LOMO           俄文名：ПЕНИНГРАДСКОЕ　Оптико－Механический　Обьединение 英文名：The Leningrad Op­ti­cal-Mecha­nial Union 中文名：列宁格勒光学机械联合体 LOMO 是第二次世界大战以前就存在的工厂，多年来几经变迁，体系非常复杂。二战以后，在列宁格勒开始生产的时候叫做GOMZ，1962 年改称LOOMP，1965年1月1日与其他的工厂合并成为 LOMO，是苏联第二大民用光学工厂。 在前苏联时代，LOMO 总生産的 90％ 是军事与航太工业相关的产品。相机相关的生产只是其中的一小部份。在 1976 年完成的直径六公尺的天文望远镜就是 LOMO 製造的。 GOMZ-LOMO 製造的相机具有代表性的有：双眼相机 Lubitel 系列，小型相机SMENA 系列，联动测距的列宁格勒相机，单眼 ALMAZ 相机等等。 其他像 VOSKHOD、SOKOL2、LOMO135BC，还有 120 立体相机 SPUTNIK 也是 LOMO 的产品( GOMZ 时代)。 在前苏联时代，LOMO 的技术人员和工人多达 30000人。 LOMO的商标看起来像是“OMO”，其实上面的“V”就是西里尔字符中的L &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; GOMZ 俄文名：Госуларственный　Оптико－Механический　Завод 英文名：State Op­ti­cal-me­chan­i­cal Plant (GOMZ) 中文名：国立光学机械工厂 GOMZ就是LOMO1962年更名之前的名字，主要产品有Lubitel-2、Sport、Reporter等。 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; FED      [...]]]></description>
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