광학 유리 렌즈의 정밀 열성형은 첨단 공정이었습니다. 원샷 성형, 고효율, 저비용의 장점을 가지며 유리 렌즈의 대규모 생산에 적합하고 환경 친화적입니다. 그러나 열성형 기술은 고온 광학 유리 성형 공정입니다. 냉각 과정의 온도가 고르지 않고 전이 기간에 유리의 복잡한 상태 변화로 인해 최종 잔류 응력이 유리 렌즈에서 동결됩니다. 잔류 응력이 존재하면 유리 렌즈의 복굴절 및 굴절률 편차가 발생하여 렌즈의 광학 성능에 영향을 미칩니다. 유리 렌즈의 잔류 응력 분포를 연구하기 위해 원형 편광기를 제작하고 두 가지 방법을 사용하여 열처리 유리의 복굴절을 측정했습니다.
방법 1: 광탄성법에 의한 직접 측정
테스트 렌즈의 굴절률: 1.76.
응력 광학 지연 색도 다이어그램(빨간색 부분이 가장 큰 값을 갖고 파란색 부분이 가장 작은 값을 가짐)을 통해 중앙 영역의 응력 복굴절이 더 작고 가장자리 영역의 응력 복굴절이 더 크다는 결론을 얻는 것 같습니다.
방법 2: 침지액을 이용한 광탄성법 측정
테스트 렌즈 굴절률: 1.76
침지액 굴절률: 1.64.
테스트 렌즈를 침지액에 완전히 담그면 다음과 같은 응력 광학 지연 다이어그램을 얻을 수 있습니다. 우리는 응력 분포가 유리 렌즈 전체에 걸쳐 매우 균일하고 응력 복굴절이 뚜렷한 영역이 없음을 발견했습니다.
위의 두 가지 결론 중 어느 것이 실제 상태에 더 가까운지 더 자세히 조사할 때 요소를 고려해야 합니다. 테스트 렌즈는 볼록 렌즈로 중앙이 두껍고 가장자리가 얇습니다. 응력 복굴절에 대한 이러한 특수 형상의 영향을 제거하려면 측정용 테스트 렌즈에 가까운 굴절률을 갖는 침지액을 선택하는 것이 좋습니다.