鍍膜技術在光學鏡頭加工上的應用-
最早的鏡頭是沒有鍍膜的,有的甚至連鏡筒內部消光和鏡片邊緣發(fā)黑處理都沒有,然后出現(xiàn)了單層鍍膜,不過這主要是用在軍用望遠鏡上用以實現(xiàn)鏡片消光,降低被敵人發(fā)現(xiàn)的可能性(例如蔡司頂頂大名的T*鍍膜最早就是為軍用開發(fā)的),而在民用相機領域,1941Kodak公司生產首次采用鍍膜鏡頭的照相機Ektra,但鍍膜技術的大發(fā)展應該從70年代初賓得推出SMC鍍膜的太苦馬鏡頭開始算起。
現(xiàn)代光學鏡頭上的鍍膜大而化之可以分成兩種,一種叫增透膜,是增加光線透過率的,而另一種鍍膜則是改變光學鏡頭的色彩光譜透過特性的,比如一支鏡頭中某一片鏡片所用的光學材料雖然折射率等指標很好光學透鏡,但卻存在偏黃現(xiàn)象,那就給它鍍上一層光譜遮斷膜,把偏色糾正回來(賓得那仨公主都使用高折射玻璃,因此都有些略微偏黃),而現(xiàn)在鍍膜技術的發(fā)展已經(jīng)可以補償一些較為廉價的光學材料的不足之處,鏡頭的設計已經(jīng)不必像過去一樣使用昂貴的特殊配方光學玻璃來完成,所以新的鏡頭一般都是在每個鏡片的空氣接觸面上都有多層鍍膜的,這也從另一方面凸顯了鍍膜對于鏡頭的重要作用。
賓得在1971年推出了SMC超級多層鍍膜的太苦馬鏡頭,在當時可以算是舉世矚目,雖然在此之前,尼康,佳能和徠卡都掌握了多層鍍膜技術(3-4層)但是超過6層以上的鍍膜仍然是難以完成的目標。
另一方面,F(xiàn)uji宣稱他們開發(fā)的電子波束鍍膜EBC(E光學鏡片lectron-BeamCoating)可以達到11 層,已經(jīng)處于領先地位,他們將EBC鍍膜技術用于某些電影攝影機鏡頭,并用于1964年奧林匹克運動會,但并未用于民用鏡頭的開發(fā),此后在賓得SMC的壓力之下才逐漸開發(fā)EBC和超級EBC的富士龍攝影鏡頭,并取得了良好的市場反應。
多層鍍膜使得開發(fā)現(xiàn)代的超廣角鏡頭和大變焦光學鏡頭成為可能。隨著變焦鏡頭的流行,焦距的長度和變焦范圍逐步擴大(需要更多的光學組件),為了保證光學質量多層鍍膜技術就變的非常重要。
有意思的是事實上幾乎所有的主要光學鏡頭制造商(包括Canon,Nikon和Zeiss)都付授權費給賓得以使用部分或全部的多層鍍膜工藝,以能夠聚焦鏡接受的成本在光學元件的表面鍍上很薄的防反射化合物。Leica卻依然堅持他高貴的地位,宣稱多層鍍膜技術對控制眩光的幫助非常微弱,而減少光學元件的數(shù)量來控制眩光更為有效。
鏡片的薄厚主要還是根據(jù)度數(shù)確定的,現(xiàn)在眼鏡片基本都用的是樹脂片,可熟不知,樹脂的還有很多種,而很多說是韓國進口的,其實不然,國產的鏡片在一定程度上還是要好于韓國進口的。
你可以找不同檔次,價位的光學鏡片來比較。要說厚度,說實話不好描述,因為鏡片是邊緣后,中間薄的,如果2000度,邊緣大概4個毫米厚吧。
超薄鏡片既有光學玻璃鏡片也有樹脂鏡片。超薄近視鏡片適合度數(shù)高的人佩戴。
玻璃材料是通過加入含鉛重金屬氧化物,增非球面鏡加材料的密度而提高折射率的,折射率與比重呈正相關。折射率增加鏡片的重量也明顯增加。但是同等度數(shù)下,玻璃鏡片的折射率比樹脂鏡片的折射率高。
樹脂材料是通過改變材料的分子結構來提高折射率,隨著折射率的增加,鏡片的重量不一定增加,有些甚至還會減少。
超薄鏡片目前是指用高折射率材料制作的鏡片,它的優(yōu)點是更輕、更薄、更舒適。特別是對于高度近視患者,由于屈光度太高,顯得鏡片的圈數(shù)太多,周邊部太厚,如同瓶底一樣,外現(xiàn)很不美觀,所以配鏡時就要選小鏡架,這樣鏡片也就小了。鏡片越小,眼鏡重量就越輕,可減輕壓迫鼻子的苦惱。