렌즈는 광학 이미징 시스템의 중요한 구성 요소입니다. VR AR 이미징 시스템을 예로 들면, 렌즈에서의 잔류 응력은 다음의 두 가지 부정적인 효과를 가질 것이다.
렌즈 응력은 광학 왜곡을 유발하여 렌즈 모양과 표면 정확도를 변화시켜 광학 장비의 이미징 품질에 영향을 줄 수 있습니다. 응력은 렌즈의 굽힘 및 왜곡을 유발하여 수차를 유발하여 빛이 초점을 맞출 수 없게 하여 이미지의 선명도 및 해상도를 감소시킨다. 또한 렌즈 응력은 광학 장비의 분산 효과를 유발하여 렌즈의 파장이 다른 빛의 전송 속도를 유도하여 최종적으로 색수차를 생성 할 수 있습니다.
렌즈 응력은 광학 장치의 안정성에 영향을 줄 수있는 렌즈의 모양과 크기의 변화를 일으킬 수 있습니다. 응력은 렌즈를 변형시켜 렌즈 표면에 대한 광학 반사 효과를 변화시켜 광 경로의 투과 반사에 영향을 미친다. 응력은 또한 렌즈 재료의 미세 구조에 변화를 일으켜 렌즈의 굴절률 및 분산 특성의 변화를 일으켜 빛의 전파 및 이미징 효과에 영향을 미칩니다.
일반적으로 사용되는 렌즈 응력 측정 방법은 광학, 기계 및 열 방식을 포함한다. 광학 방법은 광탄성 원리를 사용하여 위상차 (광학 경로 차이, 광학 지연) 를 측정하여 응력의 존재와 크기를 간접적으로 반영합니다. 완전 자동 PolariscopeSuzhou PTC 광학 기기에 의해 출시 렌즈 제조업체는 렌즈 내부의 스트레스로 인한 광학 지연을 빠르고 정확하게 측정 할 수 있습니다.
아래 도면에서, 장착 전 및 장착 후의 렌즈 응력이 입증된다.
장착 전 광학 지연 (최대: 6.213nm, ave: 1.882nm)
장착 후 광학 지연 (최대: 15.116nm, ave: 8.477nm)
장착 공정 중에 추가적인 조립 응력이 도입된다는 것을 알기 어렵지 않다. 축복 능력, 지원 방법 및 설치 프로세스를 최적화함으로써 조립 스트레스를 크게 줄일 수 있습니다.