Optisten komponenttien teknologian kehityssuuntaus

Optiset komponentitKatso pääkomponentitoptiset järjestelmätTämä käyttää optisia periaatteita erilaisten toimintojen, kuten havainnoinnin, mittauksen, analysoinnin ja tallentamisen, tietojenkäsittelyn, kuvanlaadun arvioinnin, energiansiirron ja muuntamisen, suorittamiseen, ja ovat tärkeä osa optisten instrumenttien, kuvan näyttötuotteiden ja optisten tallennuslaitteiden ydinkomponentteja. Tarkkuuden ja käyttöluokituksen mukaan se voidaan jakaa perinteisiin optisiin komponentteihin ja tarkkuusoptisiin komponentteihin. Perinteisiä optisia komponentteja käytetään pääasiassa perinteisessä kamerassa, kaukoputkessa, mikroskoopissa ja muissa perinteisissä optisissa tuotteissa; Tarkkuusoptisia komponentteja käytetään pääasiassa älypuhelimissa, projektorissa, digitaalikameroissa, videokameroissa, valokopioissa, optisissa instrumenteissa, lääketieteellisissä laitteissa ja erilaisissa tarkkuusoptisissa linsseissä.

Tieteen ja tekniikan kehityksen sekä valmistusprosessien parantamisen myötä älypuhelimia, digitaalikameroita ja muita tuotteita on vähitellen tullut asukkaille tärkeitä kuluttajatuotteita, jotka ajavat optisia tuotteita optisten komponenttien tarkkuusvaatimusten lisäämiseksi.

Globaalin optisen komponentin sovelluskentän näkökulmasta älypuhelimet ja digitaalikamerat ovat tärkeimpiä tarkkuusoptisia komponenttien sovelluksia. Turvallisuuden seurannan, autokameroiden ja älykkäiden kotien kysyntä on myös esittänyt korkeammat vaatimukset kameran selkeydelle, mikä ei vain lisää kysyntääoptinenLinssikalvo teräväpiirtokameroihin, mutta edistää myös perinteisten optisten pinnoitustuotteiden päivitystä optisiin päällystetuotteisiin, joilla on suurempi bruttovoittomarginaalit.

 

Teollisuuden kehityssuuntaus

① Tuoterakenteen muuttuva suuntaus

Tarkkuusoptisten komponenttiteollisuuden kehittämiseen liittyy muutoksia tuotetuotteen kysynnän loppupään. Optisia komponentteja käytetään pääasiassa optoelektronisissa tuotteissa, kuten projektorit, digitaalikamerat ja tarkkuusoptiset instrumentit. Viime vuosina älypuhelimien nopean suosion kanssa koko digitaalikamerateollisuus on siirtynyt laskuun, ja sen markkinaosuus on vähitellen korvattu teräväpiirtokamerapuhelimilla. Applen johtamien älykkäiden puettavien laitteiden aalto on aiheuttanut kohtalokkaan uhan perinteisille optoelektronisille tuotteille Japanissa.

Kaiken kaikkiaan turvallisuus-, ajoneuvo- ja älypuhelintuotteiden kysynnän nopea kasvu on johtanut optisten komponenttiteollisuuden rakenteelliseen säätöön. Valoelektrisen teollisuuden loppupään tuoterakenteen säätämisen myötä teollisuusketjun keskiarvojen optisten komponenttiteollisuus muuttaa varmasti tuotekehityksen suuntaa, säätää tuoterakennetta ja siirtyä lähemmäksi uusia toimialoja, kuten älypuhelimia, turvajärjestelmiä ja auton linssejä.

②Muutos tekniikan päivitys

Terminaalioptoelektroniikkatuotteetkehittyvät korkeampien pikselien, ohuempien ja halvempien pikselien suuntaan, mikä asettaa korkeammat tekniset vaatimukset optisille komponenteille. Tällaisiin tuotteisiin sopeutuakseen optisiin komponentteihin on muuttunut materiaalien ja teknisten prosessien suhteen.

(1) Optisia asfäärisiä linssejä on saatavana

Pallomaisella linssin kuvantamisella on poikkeavuus, helppo aiheuttaa puutteiden terävyyttä ja muodonmuutoksia, asfäärinen linssi voi saada paremman kuvantamisen laadun, korjata erilaisia ​​poikkeavuuksia, parantaa järjestelmän tunnistuskykyä. Se voi korvata useita pallomaisia ​​linssiosia yhdellä tai useammalla asfäärisellä linssin osilla, yksinkertaistaen instrumentin rakennetta ja vähentämällä kustannuksia. Yleisesti käytetty parabolinen peili, hyperboloidipeili ja elliptinen peili.

(2) optisen muovin laaja käyttö

Optisten komponenttien ensisijaiset raaka -aineet ovat pääosin optinen lasi, ja synteesitekniikan kehityksen ja prosessointekniikan parantamisen myötä optiset muovit ovat kehittyneet nopeasti. Perinteinen optinen lasimateriaali on kalliimpaa, tuotanto- ja uudelleenkäsittelytekniikka on monimutkainen, ja sato ei ole korkea. Optiseen lasiin verrattuna optisella muovilla on hyvät muovisten muoviprosessien ominaisuudet, kevyt, alhaiset kustannukset ja muut edut, ja niitä on käytetty laajasti valokuvaus-, ilmailu-, sotilaallisissa, lääketieteellisissä, kulttuuri- ja koulutusaloilla siviilioptisten instrumenttien ja laitteiden kanssa.

Optisten linssisovellusten näkökulmasta kaikenlaisissa linsseissä ja linsseissä on muovituotteita, jotka voidaan muodostaa suoraan muovausprosessin avulla, ilman perinteistä myllyä, hienoa hiomista, kiillotusta ja muita prosesseja, erityisesti sopivia asfäärisiin optisiin komponenteihin. Toinen optisen muovin käytön ominaisuus on, että linssi voidaan muodostaa suoraan runkorakenteen kanssa yksinkertaistamalla kokoonpanoprosessia, varmistaen kokoonpanon laadun ja vähentämällä tuotantokustannuksia.

Viime vuosina liuottimia on käytetty diffuusioon optisiin muoveihin optisten materiaalien ja ohjaustuotteiden ominaisuuksien taitekerroksen muuttamiseksi raaka -aineesta. Viime vuosina kotimainen alkoi myös kiinnittää huomiota optisten muovien soveltamiseen ja kehittämiseen, sen käyttövalikoima on laajennettu optisista läpinäkyvistä osista optisten järjestelmien kuvantamisjärjestelmiin, optisen järjestelmän kehystysjärjestelmän kotimaisten valmistajien tai jopa kaiken optisen muovin käytön optisen lasin sijasta. Tulevaisuudessa, jos puutteet, kuten huono stabiilisuus, taitekerroin muuttuvat lämpötilan myötä ja huono kulutuskestävyys voidaan voittaa, optisten muovien soveltaminen optisten komponenttien alaan on laajempi.


Viestin aika: Mar-05-2024