Le lenti sono un componente importante dei sistemi di imaging ottico. Prendendo il sistema di imaging VR AR come esempio, lo stress residuo nelle lenti ha i due effetti negativi.
Lo stress dell'obiettivo può favorire una distorsione ottica, che cambia la forma dell'obiettivo e la precisione della superficie, con un impatto sulla qualità dell'immagine delle apparecchiature ottiche. Lo Stress causa la piegatura e la distorsione dell'obiettivo, con il risultato di aberrazioni, rendendo la luce non in grado di mettere a fuoco, riducendo così la chiarezza e la risoluzione dell'immagine. Lo stress dell'obiettivo può anche favorire l'effetto di dispersione delle apparecchiature ottiche, aumentando diverse velocità di trasmissione della luce con diverse lunghezze d'onda nella lente, alla fine con la generazione di aberrazioni cromatiche.
Lo stress dell'obiettivo può generare cambiamenti nella forma e nelle dimensioni dell'obiettivo, che possono incidere sulla stabilità del dispositivo ottico. Lo Stress deformerà l'obiettivo, facendo sì che l'effetto di riflessione ottica sulla superficie dell'obiettivo cambi, con un impatto sulla trasmissione e sul riflesso del percorso ottico. Lo Stress causerà anche cambiamenti nella microstruttura del materiale dell'obiettivo, riducendo i cambiamenti nell'indice di rifrazione e le proprietà di dispersione dell'obiettivo, con un impatto sulla propagazione della luce e degli effetti di imaging.
I metodi di misurazione dello stress dell'obiettivo comunemente usati includono modi ottici, meccanici e termici. Il metodo ottico utilizza il principio della fotoelasticità per misurare la differenza di fase (differenza del percorso ottico, ritardo ottico) per riflettere automaticamente l'elettricità e la portata dello stress. IlPolariscopio completamente automaticoLanciato da Suzhou PTC gli strumenti ottici possono aiutare i produttori di lenti a misurare rapidamente e con precisione il ritardo ottico causato dallo stress all'interno delle lenti.
Sotto le figure, lo stress dell'obiettivo prima del montaggio e dopo il montaggio viene dimostrato.
Ritardo ottico prima del montaggio (max: 6.213nm, ave: 1.882nm)
Ritardo ottico dopo il montaggio (max: 15.116nm, ave: 8.477nm)
Non è difficile notarlo che lo stress di montaggio aggiuntivo viene inserito durante il processo di montaggio. Ottimizza il potere di benedizione, i metodi di supporto e il processo di installazione, lo stress di assemblaggio può essere ridotto in gran parte.