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05
2025
-
08
光学部6:有限空间的精密检测,折反式液态镜头给出答案
在之前的系列介绍中,我们详细介绍了常规的液态镜头。而在实际工业应用中,许多视觉检测项目常面临一个两难境地:既要追求高精度的光学性能,又得在极其有限的空间内完成安装部署。面对如此棘手难题,工程师们如何破局?空间折叠技术给出了答案——液态折反式远心镜头由此应运而生!
在之前的系列介绍中,我们详细介绍了常规的液态镜头。而在实际工业应用中,许多视觉检测项目常面临一个两难境地:既要追求高精度的光学性能,又得在极其有限的空间内完成安装部署。面对如此棘手难题,工程师们如何破局?空间折叠技术给出了答案——液态折反式远心镜头由此应运而生!
一、设计原理介绍
液态折反式远心镜头的核心奥秘在于“光路折叠”技术: 如同一页书巧妙对折,这类镜头内部通过精密反射元件让光线在镜头内实现空间转折。这样设计在确保优秀远心光学性能同时,能将整个镜头系统的轴向长度大大压缩!在自动化产线上那些机器臂运动受限的“死角”、精密设备组件之间狭小的空隙、或是为提升效率需集成多个检测工位的有限空间内……传统光学系统可能束手无策。
而液态镜头技术与折反光路的结合,带来了更广阔的性能优化空间。不同于固定形状的传统光学镜片,液态镜头可凭借动态响应能力实现快速对焦等操作——这意味着结合了液态技术的折反远心镜头不但体积小,更在性能和适应性上迈出了一大步!

二、产品展示
考虑到这类镜头结构复杂、硬件成本较高,其开发定制属性往往很强。
协尔针对不同实际项目中的需求(如严苛的空间尺寸、特定的视场和工作距离、精度要求等),就实现了“专案专做,精密定制”模式,灵活满足不同客户的个性化需求。
下面我们以型号LD-101-0.21XZ160Y01为例,向大家展示一下。
外形尺寸为Φ107×177.5(mm),参数是:
| 放大倍率 | 0.21 |
| 最大像面直径/mm | φ18.5 |
| 像面规格 | 1.1″ |
| 光圈 | 7 |
| 物距/mm | 160 |
| 远心度/° | ≤0.02 |
| 畸变/% | ≤0.024 |
| 接口 | C |
三、结语
当空间制约了想象,光路折叠开启新的可能。
在精密电子组装、微小型零部件测量、精密自动化生产线监控乃至复杂医疗或科研设备内部观测等对空间极度敏感的领域,液态折反式设计都凸显出不可替代的价值。
以上就是今天课程的全部内容啦。关注我们,获取更多光学最新资讯~
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