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被廣泛應(yīng)用的光學(xué)鏡片是如何制造出來(lái)的

中科院半導(dǎo)體所 ? 來(lái)源:中科院半導(dǎo)體所 ? 作者:中科院半導(dǎo)體所 ? 2020-09-24 16:15 ? 次閱讀

光學(xué)儀器或光學(xué)制造都繞不開(kāi)對(duì)光學(xué)鏡片的研究和討論,特別是當(dāng)前信息時(shí)代關(guān)注最多的工業(yè)母機(jī)——***,其實(shí)也是一個(gè)超精密光學(xué)系統(tǒng),這個(gè)系統(tǒng)也包含了大家非常熟悉的鏡片。那么你知道在這些系統(tǒng)里被廣泛應(yīng)用的光學(xué)鏡片是如何制造出來(lái)的嗎?

一、光及光的應(yīng)用

光究竟是什么?我們又是如何利用光和控制光的呢?我們先來(lái)了解一下這些基本問(wèn)題。

日出、日落、大海、星辰、浩瀚宇宙、奇妙的大自然,我們都是通過(guò)光,獲取了對(duì)于它們的認(rèn)識(shí)。追尋光的足跡,我們領(lǐng)略了日出的壯闊、閃電的炫耀、宇宙的燦爛。因?yàn)橛泄猓覀兛梢愿惺苓@個(gè)世界,記錄我們的生活。

光,是一種電磁波。1864年,英國(guó)科學(xué)家麥克斯韋在總結(jié)前人研究電磁現(xiàn)象的基礎(chǔ)上,建立了完整的電磁波理論。他斷定電磁波的存在,推導(dǎo)出電磁波與光具有同樣的傳播速度。1887年,德國(guó)物理學(xué)家赫茲用實(shí)驗(yàn)證實(shí)了電磁波的存在。之后,1898年,馬可尼又進(jìn)行了許多實(shí)驗(yàn),不僅證明光是一種電磁波,而且發(fā)現(xiàn)了更多形式的電磁波,它們的本質(zhì)完全相同,只是波長(zhǎng)和頻率有很大的差別。

愛(ài)因斯坦和他的光電方程(圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò)

光的雙縫干涉現(xiàn)象(圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò))

1905年,愛(ài)因斯坦提出了光電效應(yīng)的光量子解釋?zhuān)藗冮_(kāi)始意識(shí)到光波同時(shí)具有波和粒子的雙重性質(zhì)。1924年,德布羅意提出“物質(zhì)波”假說(shuō),認(rèn)為和光一樣,一切物質(zhì)都具有波粒二象性。光(子)既不是(經(jīng)典意義下的)粒子,也不是(經(jīng)典意義下的)波。光子是客觀存在的,取決于觀察者,有時(shí)候表現(xiàn)出粒子性,有時(shí)候表現(xiàn)出波動(dòng)性,這就是光的波粒二象性。

光的應(yīng)用場(chǎng)景(圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò))

光具有攜帶信息和能量的特點(diǎn),它的存在貫穿于我們的學(xué)習(xí)、生產(chǎn)、生活和科學(xué)研究中,是我們認(rèn)識(shí)世界和改造世界的重要媒介和工具。光信息/光感知方面包括:視覺(jué),望遠(yuǎn)鏡(視覺(jué)的宏觀拓展),顯微鏡(視覺(jué)的微觀延伸),光子計(jì)算機(jī),光量子隱形傳態(tài),光纖通信;光能量/光加工方面包括:太陽(yáng)能電池,光學(xué)聚焦核聚變技術(shù),生物能(光合作用)激光武器,CD盤(pán)的讀寫(xiě)激光頭,光刻技術(shù),激光切割(加工)技術(shù)。

光信息的獲取和光能力的操控,取決于光子與相應(yīng)光學(xué)元件的相互作用。今天,我們就沿著光的足跡概略地探討一些光學(xué)制造的事。

二、光學(xué)制造技術(shù)有哪些

最早有文物佐證的光學(xué)鏡片,應(yīng)該是“鑒”,一種盛水的器皿,用來(lái)當(dāng)鏡子用。后來(lái)演化成銅鏡。這可能是最早的大面積用的“光學(xué)裝置”。在《墨經(jīng)》里記載了中國(guó)古代最早的光學(xué)現(xiàn)象,在晉代的《博物志》中記載了用冰做凸透鏡,匯聚太陽(yáng)光。近代以來(lái),1609年伽利略用兩塊透鏡做出了望遠(yuǎn)鏡,是公認(rèn)的光學(xué)系統(tǒng)的新的起點(diǎn)。從此,天文光學(xué)不斷地推動(dòng)了人類(lèi)對(duì)于浩瀚宇宙的認(rèn)識(shí),也實(shí)質(zhì)性地推動(dòng)了光學(xué)制造技術(shù)的發(fā)展。幾乎每一代新的天文儀器的發(fā)展都對(duì)應(yīng)著新的光學(xué)制造技術(shù)的進(jìn)步。

銅鏡(圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò))

聚光取火(圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò))

伽利略和他的望遠(yuǎn)鏡(圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò))

一般來(lái)說(shuō),制造對(duì)應(yīng)的不僅包含加工部分,也包含測(cè)量部分。本文僅局限于聊聊”磨玻璃“的那些事,只涉及加工方面。

光學(xué)加工近代應(yīng)用可以說(shuō)是伽利略時(shí)期才開(kāi)始的,但光學(xué)加工的大致方法起源于百姓的生活。出土的石器時(shí)代的工具,在沒(méi)有更硬、更高精度的制造工具的時(shí)候,都是采用相互摩擦研磨才制造的。光學(xué)加工類(lèi)似如此。

光學(xué)加工,采用相互凹凸對(duì)偶的工件和工具,兩者中間參細(xì)小的研磨砂,相互運(yùn)動(dòng),不斷迭代檢查,實(shí)現(xiàn)所需要光學(xué)元件的輪廓的加工。工件與模具的相互壓力、相對(duì)運(yùn)動(dòng)和磨料的磨削能力三者與加工能力直接相關(guān)。

光學(xué)加工技術(shù)的發(fā)展歷史(自制圖片)

伽利略時(shí)期開(kāi)始是全手工的加工。機(jī)器逐漸普及后,簡(jiǎn)單的電機(jī)驅(qū)動(dòng)部分替代了人工動(dòng)作,但原理都幾乎一樣。手工加工技術(shù)是相對(duì)運(yùn)動(dòng)的穩(wěn)定性和壓力都依賴(lài)于加工者的技藝,半自動(dòng)的傳統(tǒng)加工技術(shù),用機(jī)床實(shí)現(xiàn)了運(yùn)動(dòng)的基本穩(wěn)定,但是加工壓力并不均勻。現(xiàn)在,這種技術(shù)也還在較大范圍類(lèi)應(yīng)用。

下擺高速拋光技術(shù)和模壓注塑加工技術(shù)是伴隨消費(fèi)類(lèi)光學(xué)特別是數(shù)碼相機(jī)的普及由日本發(fā)展起來(lái)的規(guī)模化光學(xué)元件制造技術(shù)。下擺式高速拋光技術(shù),用機(jī)械結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)了壓力的穩(wěn)定,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)了中低精度的光學(xué)透鏡的高速制造。模壓注塑技術(shù)本質(zhì)上是一種模具的復(fù)制技術(shù),而模具的加工是一種精密機(jī)械的加工。

計(jì)算機(jī)數(shù)控加工技術(shù)是用計(jì)算機(jī)控制磨削工具,通過(guò)磨削過(guò)程的線(xiàn)性控制來(lái)實(shí)現(xiàn)大口徑光學(xué)零件加工的制造技術(shù),主要用于大口徑望遠(yuǎn)鏡零件的加工。近20余年來(lái),還發(fā)展出了能流束超高精度光學(xué)加工技術(shù),主要是指采用等離子體、磁流體、射流體等非固態(tài)工具的確定性光學(xué)加工技術(shù),一般能實(shí)現(xiàn)精度優(yōu)于納米精度的光學(xué)元件制造。

三、傳統(tǒng)光學(xué)加工技術(shù)

傳統(tǒng)的光學(xué)加工大致分為:粗磨、研磨、拋光幾個(gè)階段。主要是根據(jù)不同精度時(shí)期所應(yīng)用的磨料顆粒的粗細(xì)來(lái)劃分。大致方式是工件主軸旋轉(zhuǎn),頂針驅(qū)動(dòng)模具往復(fù)擺動(dòng),通過(guò)拋光液在透鏡與拋光模具之間流動(dòng),實(shí)現(xiàn)透鏡的光學(xué)加工。主要的缺點(diǎn)是磨削壓力控制不均勻,零件精度很難控制,對(duì)于加工者技藝要求很高。

傳統(tǒng)光學(xué)加工技術(shù)(圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò))

從伽利略時(shí)期開(kāi)始的很長(zhǎng)時(shí)間里,望遠(yuǎn)鏡主要是折射式望遠(yuǎn)鏡,光學(xué)元件主要是透鏡,就是采用這種加工手段。

葉凱士折射望遠(yuǎn)鏡(圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò))

鼎峰時(shí)期是1897年建成的葉凱士望遠(yuǎn)鏡,望遠(yuǎn)鏡口徑102厘米。由于色差的影響,折射式望遠(yuǎn)鏡的發(fā)展難以為繼。

光的色差(圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò))

色差,簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是顏色的差別,發(fā)生在以多色光為光源的情況下。不同波長(zhǎng)的光,顏色各不相同,其通過(guò)透鏡時(shí)的折射率也各不相同,這樣物方一個(gè)點(diǎn),在像方則可能形成一個(gè)色斑。色差使像在任何位置觀察,都帶有色斑或暈環(huán),使圖像模糊不清 。

牛頓和他的反射式望遠(yuǎn)鏡(圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò))

反射式望遠(yuǎn)鏡最早于1668年牛頓和1672年卡塞格林各自提出,后來(lái)分別命名為牛頓式望遠(yuǎn)鏡和卡塞格林式望遠(yuǎn)鏡。這類(lèi)結(jié)構(gòu)主要是用反射鏡替代了透鏡,回避了色差問(wèn)題。但反射鏡主要是非球面輪廓,這對(duì)于加工而 言是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。德國(guó)音樂(lè)師和天文學(xué)家威廉-赫歇爾從1873年開(kāi)始制造反射式望遠(yuǎn)鏡。在1900s年代到1970s年代,運(yùn)用手工修拋的方式,遵循”哪里高,去掉哪里“的樸實(shí)原則,建造了不少空間望遠(yuǎn)鏡。

責(zé)任編輯:xj

原文標(biāo)題:“磨玻璃”的那些事

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