光学性能检测涉及到多个小指标,如太阳能透过率、反射率、吸收率、可见光透射率、反射率、太阳能阻隔率、紫外线阻隔率、遮蔽系数、U-值等。这些指标评估了光线在不同材料上的行为,如纸、塑料、玻璃、金属等。它们均根据ISO、ASTM、DIN、GB、HB等国际标准进行评估,以测量透光率、着色力、遮盖力、光泽度等参数。
光学是一门历史悠久的学科,其研究追溯到2000多年前。《墨经》中记录了世界上最早的光学知识,包括关于影的定义与生成、光的直线传播性、针孔成像及平面镜、凹球面镜和凸球面镜中物和像的关系。随后在11世纪,阿拉伯人伊本·海赛姆发明了凸透镜;1590年至17世纪初,H. 詹森和H. 李普希独立发明了显微镜;17世纪上半叶,W. 斯涅耳和R. 笛卡尔将光的反射和折射现象归结为光的反射定律和折射定律。
现代光学元件的检测涉及多个方面,包括光学材料性能的检测,如折射率、色散、非均匀性、应力双折射、气泡与杂质、条纹、光吸收等。光学元件的基本量测量包括平面(棱镜)的几何尺寸、面形、角度、平行度,透镜的几何尺寸、面形、中心偏移以及元件表面质量的检测,如划痕、麻点、粗糙度等。此外,还涉及光学系统特性参数的测量,如显微镜的放大率、数值孔径,望远镜的焦距、放大率、相对孔径和视度,以及照相物镜的相对孔径、分辨率、像面照度和杂光系数等。
光学系统参数与像质检测也非常重要,包括焦距与星点测量、分辨率测量、几何像差测量、波像差检验、透过率测量、像面照度测量、杂光系数测量以及光学传递函数测量。这些检测方法帮助确保光学元件和系统的性能达到预期标准,以满足各种应用需求。
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