光學科普
深化光電資源,引領技術突破

當光學系統需要變得更小時,傳統的多元件光學組件並不總是最佳解決方案。多個鏡頭引入了更多的組件來對齊、定義的光軸方向、額外的機械間距以及更大的組裝複雜性。

當傳統球面透鏡整合到緊湊型光電系統中時,透鏡的光學性能只是工程挑戰的一部分。完整的球面透鏡可能難以定位、參考和固定,因為其曲面提供的機械基準面有限。

標準半球形透鏡可用於許多光學組件,但當光學系統需要特定的幾何形狀、材料、波長響應或積分包絡時,它們並不總是適用。

傳統的單透鏡對於許多光學系統仍然有效,但當光學模組在小區域內需要多個聚焦、成像或光束控制功能時,它們的物理尺寸和有限的整合度就成為限制。

緊湊型光學系統通常必須解決傳統球面透鏡無法有效處理的問題:在保持光學封裝較小的同時控制一個方向的光。在內視鏡、醫學成像模組、機器視覺組件和其他精密儀器中,球面透鏡可以提供一般成像性能,但不能總是在受限光路內提供所需的線聚焦行為。

當光路必須在幾毫米內時,標準光學棱鏡並不總是實用。在內視鏡、雷射模組、光纖耦合組件和緊湊型工業儀器中,傳統棱鏡可能會佔用太多空間,引入不需要的光路長度,或根本達不到系統所需的角度精度。