简单来说,红外透镜是一种专门设计用于汇聚、发散或准直红外光的光学元件。它的功能与日常生活中相机、眼镜的玻璃透镜完全类似,但关键区别在于:普通玻璃透镜:为可见光(波长约380-780纳米)设计。红外透镜:为红外光(波长约780纳米至1毫米)设计。
红外光是肉眼看不见的,但我们可以通过特殊的探测器(如热像仪)来“看到”它。
描述
从原理上来说,红外透镜利用了红外线在不同介质中传播时的折射特性。不同的材料对红外线的折射率不同,通过精心设计透镜的形状和材料,就可以使红外线按照预定的路径传播,从而实现聚焦、成像等功能。常见的红外透镜材料有锗、硅等,这些材料在红外波段具有良好的光学性能,能够有效地减少红外线的吸收和散射,保证成像的清晰度和准确性。

红外透镜的分类:按工作波长/波段分类
这是最贴近应用的分类方式,直接对应不同的探测器和技术领域。
近红外透镜:工作波段一般为0.78 – 1.4 µm。常用材料为熔融石英、光学玻璃。应用于激光雷达、夜视辅助驾驶等。
短波红外透镜:工作波段一般为1.4 – 3 µm。常用材料如熔融石英、硅、硫系玻璃。应用于半导体检测、物料分选、天文观测。
中波红外透镜:工作波段一般为3 – 5 µm。这是热成像的核心波段之一。常用材料为硒化锌、硅、氟化钙等。应用于导弹制导、工业测温、高端监控。
长波红外透镜:工作波段一般为8 – 14 µm。这是室温物体热辐射的主要波段,热成像最普及的领域。锗是绝对的主导材料。应用于安防监控、消防救灾、医疗诊断、自动驾驶夜视。
红外透镜的规格
在产品规格方面,孚仕光学的各类透镜尺寸齐全。无论客户需要何种尺寸的棱镜,都能提供满足其需求的产品。价格也拥有绝对优势,通过优化生产流程、降低成本等方式,为客户提供高性价比的棱镜产品。生产周期短是孚仕光学的又一大优势。我们深知时间对于客户的重要性,因此在生产过程中,孚仕采用先进的生产技术和高效的管理模式,确保产品能够在最短的时间内交付给客户。同时,对产品质量严格把关,从原材料的选择到生产工艺的控制,每一个环节都进行了严格的检测和监控,确保产品质量可靠。
注:以下表格展示仅为部分红外透镜尺寸,其他尺寸欢迎咨询,同时我司支持各类尺寸、各类镀膜定制
1.圆形红外透镜尺寸
| 编号 | 直径(mm) | 中心厚度(mm) | 边缘厚度(mm) | 焦距(mm) | 曲率半径(mm) | 材料 |
| 1 | 10 | 2 | 1 | 20 | 30 | 锗(Ge) |
| 2 | 12.5 | 2.5 | 1.2 | 25 | 35 | 硒化锌(ZnSe) |
| 3 | 15 | 3 | 1.5 | 30 | 40 | 硫化锌(ZnS) |
| 4 | 20 | 4 | 2 | 40 | 50 | 锗(Ge) |
| 5 | 25 | 5 | 2.5 | 50 | 60 | 硒化锌(ZnSe) |
| 6 | 30 | 6 | 3 | 60 | 70 | 硫化锌(ZnS) |
| 7 | 38 | 7 | 3.5 | 75 | 85 | 锗(Ge) |
| 8 | 50 | 10 | 5 | 100 | 120 | 硒化锌(ZnSe) |
2.方形红外透镜尺寸
| 编号 | 边长(mm) | 中心厚度(mm) | 边缘厚度(mm) | 焦距(mm) | 曲率半径(mm) | 材料 |
| 1 | 10×10 | 2 | 1 | 20 | 30 | 锗(Ge) |
| 2 | 15×15 | 3 | 1.5 | 30 | 40 | 硒化锌(ZnSe) |
| 3 | 20×20 | 4 | 2 | 40 | 50 | 硫化锌(ZnS) |
| 4 | 25×25 | 5 | 2.5 | 50 | 60 | 锗(Ge) |
| 5 | 30×30 | 6 | 3 | 60 | 70 | 硒化锌(ZnSe) |
| 6 | 40×40 | 8 | 4 | 80 | 90 | 硫化锌(ZnS) |
| 7 | 50×50 | 10 | 5 | 100 | 120 | 锗(Ge) |
3.矩形红外透镜尺寸
| 编号 | 长(mm) | 宽(mm) | 中心厚度(mm) | 边缘厚度(mm) | 焦距(mm) | 曲率半径(mm) | 材料 |
| 1 | 15 | 10 | 2.5 | 1.2 | 25 | 35 | 锗(Ge) |
| 2 | 20 | 12 | 3 | 1.5 | 30 | 40 | 硒化锌(ZnSe) |
| 3 | 25 | 15 | 4 | 2 | 40 | 50 | 硫化锌(ZnS) |
| 4 | 30 | 20 | 5 | 2.5 | 50 | 60 | 锗(Ge) |
| 5 | 40 | 25 | 6 | 3 | 60 | 70 | 硒化锌(ZnSe) |
| 6 | 50 | 30 | 8 | 4 | 80 | 90 | 硫化锌(ZnS) |
红外透镜的应用对比图
| 应用领域 | 核心功能 | 典型波段 | 常用透镜材料 |
| 热成像/夜视 | 成像、测温 | 长波红外,中波红外 | 锗、硒化锌、硅 |
| 激光加工/医疗 | 传能、聚焦 | 中红外 | 硒化锌、砷化镓、锗 |
| 气体检测/光谱分析 | 分析、检测 | 中红外 | 硒化锌、氟化钙、硅 |
| 汽车夜视/自动驾驶 | 成像、安全 | 长波红外,近红外 | 锗、硫系玻璃 |
| 通信/消费电子 | 传感、数据传输 | 近红外 | 玻璃、熔融石英 |
红外透镜不同材质的应用场景
| 材料名称 | 主要透光波段 | 核心特性 | 典型应用场景 |
| 锗 | 2 – 14 μm (最佳:8-12 μm) | 长波红外之王,高折射率,色散大,不耐高温,价格贵 | 热成像(安防、消防、车载)、红外测温、光谱仪 |
| 硅 | 1.2 – 8 μm (最佳:3-5 μm) | 硬度高,成本较低,热导性好,中波红外性能佳 | 中波红外热成像、工业激光光学(如1.5μm, 3μm)、化学传感 |
| 硒化锌 | 0.5 – 20 μm (极宽) | CO₂激光器核心材料,宽波段透明,激光损伤阈值高 | 高功率CO₂激光加工(切割/焊接)、红外光谱仪、多光谱系统 |
| 硫化锌 | 0.5 – 15 μm (很宽) | 坚固耐用,可见光区呈淡黄色,性能均衡 | 军用窗口/头罩、低功率激光器、代替ZnSe用于恶劣环境 |
| 氟化钙 | 0.15 – 10 μm (极宽) | 紫外到红外,色散低,激光损伤阈值高,但软且易潮解 | 紫外/可见/红外多光谱系统、高精度光谱仪、准分子激光器 |
| 硫系玻璃 | 取决于配方 (常用:3-12 μm) | 可模压非球面,成本低,适合大规模生产,性能适中 | 低成本/消费级热成像(如手机插件、汽车夜视)、安防监控镜头 |
在孚仕光学,数十年经验的老师傅亲自指导参与生产。他们将自己多年积累的精湛技艺传授给年轻一代的工人,确保了产品的生产工艺得到传承和发扬。师傅们对每一个生产环节都精益求精,不放过任何一个细节,为产品的高品质奠定了坚实的基础,真正弘扬工匠精神。
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