CN105700054A - 复合可调节红外线滤镜片 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种复合可调节红外线滤镜片,包括第一滤镜组件和第二滤镜组件;第一滤镜组件和第二滤镜组件结构完全一样,第一滤镜组件包括第一透明玻璃、第一红色滤光膜和第一偏光片;第二滤镜组件包括第二透明玻璃、第二红色滤光膜和第二偏光片;第一滤镜组件和第二滤镜组件组合成一体使用,且每层滤镜片单独可旋转,第一滤镜组件和第二滤镜组件组合方式为反向叠加。较现有的固定波段红外线镜片,利用两个相同的滤镜片来对波段进行任意调节,一镜多用,节约了生产成本,也节约了摄影爱好者的购买成本,且方便携带,利用普通透明玻璃代替红外波段已调好的玻璃砖,原材料更普遍,且购买容易,价格低廉,生产成本降低。
Description
技术领域
本发明涉及显示相关技术领域,具体涉及一种复合可调节的红外线滤镜片。
背景技术
红外线滤镜是摄影行业里面拍摄风景必备的专用的滤镜之一,他能用红外线的独特的色彩来体现不一样的风景,而且在后期的软件处理也能做出各式各样的色彩体现,非常受摄影爱好者的青睐!目前市面上的红外线滤镜的镜片都是用调好的玻璃原料进行线切割加工从而进行研磨抛光而成的,其玻璃原料是固定的,而且原料都是砖头形式,加工行业比较局限,材料分割设备受限制。
红外线滤镜目前是单个镜片单种波段,而且生产工艺受限制,现有技术中红外线滤镜的生产工艺流程通常为原料(红外波段已调好的玻璃砖)----分切磨平----多线分切----成型倒边----金刚砂修正平磨----抛光----清洗----组装成品,工艺复杂,效率低,生产成本也比较高,原材料也受限制。最主要的是单波段镜片对光线要求严格的摄影爱好者来说携带不方便,拍摄不同效果是要经常更换滤镜,而且使用成本比较高。
发明内容
针对上述技术中存在的不足之处,本发明提供一种易于加工,复合可调节的红外线滤镜片。
为了达到上述目的,本发明公开了一种复合可调节红外线滤镜片,包括第一滤镜组件和第二滤镜组件;第一滤镜组件包括第一透明玻璃、第一红色滤光膜和第一偏光片;第二滤镜组件包括第二透明玻璃、第二红色滤光膜和第二偏光片;所述第一滤镜组件和第二滤镜组件组合成一体使用,且每个滤镜组件可单独旋转,且所述第一滤镜组件和第二滤镜组件的组合方式为反向叠加,即叠加后从一侧到另一侧依次是第一透明玻璃、第一红色滤光膜、第一偏光片、第二偏光片、第二红色滤光膜和第二透明玻璃。
其中,所述第一偏光片和第二偏光片可以为线性偏光片或者圆形偏光片中的任意一种。
其中,所述第一滤镜组件和第二滤镜组件的连接方式为固定连接或者可旋转连接。
其中,所述复合可调红外线滤镜片的调节范围为530nm~950nm。
本发明还公开一种复合可调节红外线滤镜片,包括至少两个第一滤镜组件和两个第二滤镜组件,且每个对应的第一滤镜组件与第二滤镜组件组合为一个模块组,所述第一滤镜组件和第二滤镜组件结构相同,第一滤镜组件包括第一透明玻璃、第一红色滤光膜和第一偏光片;第二滤镜组件包括第二透明玻璃、第二红色滤光膜和第二偏光片;所述第一滤镜组件和第二滤镜组件组合成一体使用,每个滤镜组件可单独旋转,且所述第一滤镜组件和第二滤镜组件的组合方式为反向叠加,即叠加后从一侧到另一侧依次是第一透明玻璃、第一红色滤光膜、第一偏光片、第二偏光片、第二红色滤光膜和第二透明玻璃;
所述不同的模块组叠加使用,通过旋转各模块组的滤镜框组装成可手动调节530nm至750nm波段的可调节红外线滤镜。
其中,所述第一偏光片和第二偏光片可以为线性偏光片或者圆形偏光片中的任意一种。
本发明还公开一种复合可调红外线滤镜片的生产工艺,包括:
S1、透明玻璃和偏光片通过玻璃刀开料;将透明玻璃和偏光片用玻璃刀按照一定的规格尺寸切割成小块;
S2、成型倒边;使用仿形磨边机装上砂轮,根据规格尺寸对透明玻璃进行磨边,磨配镜片外径尺寸控制在相应规格正负0.025mm间;所述偏光片也按照透明玻璃的尺寸和形状进行磨边;
S3、抛光、清洗;对打磨好的透明玻璃和偏光片进行抛光,洗去透明玻璃和偏光片上的杂物和指纹;
S4、镜片复合工序:将红色滤光膜切割成与透明玻璃和偏光片同样大小和形状,并将红色滤光膜夹持在偏光片和透明玻璃上;
S5、组装成品;将两片复合好的红外线滤镜片组合在一起。
其中,所述单个复合可调红外线滤镜片的制作工艺为:首先将红色滤光膜贴合到清洗干净的透明玻璃上,再用偏光片贴合到含有红色滤光膜的玻璃镜片上,成为单个的具有偏振功能的透过红光的红色偏振滤光片。
其中,所述偏光片可以为线性偏光片或者圆形偏光片中的任意一种。
其中,所述两片复合可调红外滤镜片通过旋转滤镜框组装在一起。
本发明的有益效果是:
与现有技术相比,本发明的一种复合可调节红外线滤镜片,较现有的固定波段红外线镜片,利用两个相同的滤镜片来对波段进行任意调节,一镜多用,节约了生产成本,也节约了摄影爱好者的购买成本,且方便携带,利用普通透明玻璃代替红外波段已调好的玻璃砖,原材料更普遍,且购买容易,价格低廉,生产成本降低。
附图说明
图1为滤镜片的内部结构图;
图2为生产工序示意图;
图3为玻璃混合型红外滤镜的光谱图形;
图4为复合型可调节红外滤镜的光谱图形。
主要元件符号说明如下:
1、第一滤镜组件2、第二滤镜组件
11、第一透明玻璃12、第一红色滤光膜
13、第一偏光片21、第二透明玻璃
22、第二红色滤光膜23、第二偏光片。
具体实施方式
为了更清楚地表述本发明,下面结合附图对本发明作进一步地描述。
请参阅图1,本发明公开一种复合可调节红外线滤镜片,包括第一滤镜组件1和第二滤镜组件2;第一滤镜组件1包括第一透明玻璃11、第一红色滤光膜12和第一偏光片13;第二滤镜组件2包括第二透明玻璃21、第二红色滤光膜22和第二偏光片23;第一滤镜组件1和第二滤镜组件2组合成一体使用,且每层滤镜片单独可旋转,第一滤镜组件1和第二滤镜组件2组合方式为反向叠加,即叠加后从一侧到另一侧依次是第一透明玻璃11、第一红色滤光膜12、第一偏光片13、第二偏光片23、第二红色滤光膜22和第二透明玻璃21。
与现有技术相比,本发明的一种复合可调节红外线滤镜片,较现有的固定波段红外线镜片,利用两个相同的滤镜片来对波段进行任意调节,一镜多用,节约了生产成本,也节约了摄影爱好者的购买成本,且方便携带,利用普通透明玻璃代替红外波段已调好的玻璃砖,原材料更普遍,且购买容易,价格低廉,生产成本降低。
在本实施例中,第一滤镜组件1与第二滤镜组件2结构相同,组合方式为角度的叠加,目前市面上的红外线滤镜目前是单个镜片单种波段,而且生产工艺受限制,对摄影爱好者来说携带不方便,拍摄不同效果是要经常更换滤镜,而且成本比较高,而本实施例中,采用相同的两片镜片叠加成想要的任何固定波段的红外线镜片(范围在530nm-750nm)。工艺简单方便,且生产工艺可以与现在的玻璃镜片生产工艺兼容,再一个是同样的镜片可以做出不一样固定波长的红外线镜片,使生产简单化。
在本实施例中,第一偏光片13和第二偏光片21可以为线性偏光片或者圆形偏光片中的任意一种,偏光片主要是目前LCD行业在使用的偏光片,包含两种,线性偏光和圆形偏光片,任意一种就可以,线偏主要是正面和反面都有偏振作用,且透光率为42%,透过组合(760mn-2500nm)红外线为85%,紫外线为0%;圆形偏光片主要是在线性偏光片的基础上增加了光线补偿膜,且透光率为43%,透过组合(760nm-2500nm)红外线为85%,紫外线0%,两种偏光片在光学透光方面来讲没有区别,且利用了偏光片透过可见光和红外线,而且能调节可见光的主要原理来运用到红外线滤镜的生产中的。
在本实施例中,第一滤镜组件1和第二滤镜组件2的连接方式为固定连接或者可旋转连接,红色滤光膜为一种红色滤光膜,其参数为760nm-2500nm红外透过,可见光透过率为33%,组合红外线透过率为90%,紫外线透过为9.2%,本复合可调节红外线镜片的基本原理即利用偏光片可调节可见光的明亮度和可以透过红外线吸收紫外线的原理从而来达到调节红外线,由于该产品主要是用于调节红外线和红色光,所以在偏光片的基础上增加了红色滤光膜。
发明公开了另一种复合可调红外线滤镜片,包括至少两个第一滤镜组件和两个第二滤镜组件,且每个对应的第一滤镜组件与第二滤镜组件组合为一个模块组,第一滤镜组件和第二滤镜组件结构完全一样,第一滤镜组件包括第一透明玻璃、第一红色滤光膜和第一偏光片;第二滤镜组件包括第二透明玻璃、第二红色滤光膜和第二偏光片;第一滤镜组件和第二滤镜组件组合成一体使用,且每个滤镜组件可单独旋转,且第一滤镜组件和第二滤镜组件的组合方式为反向叠加,即叠加后从一侧到另一侧依次是第一透明玻璃、第一红色滤光膜、第一偏光片、第二偏光片、第二红色滤光膜和第二透明玻璃;
不同的模块组叠加使用,通过旋转各模块组的滤镜框组装成可手动调节530nm至750nm波段的可调节红外线滤镜。
与现有技术相比,两片同样的复合可调节红外线滤镜片也可通过旋转滤镜框机构组装成可手动调节530nm至750nm波段的可调节红外线滤镜,由于在摄影行业里面,红外线镜片主要有,530nm波段滤镜、580nm波段滤镜、630nm波段滤镜、650nm波段滤镜、680nm波段滤镜、720nm波段滤镜、760nm波段滤镜、850nm波段滤镜、950nm波段滤镜、1000nm波段滤镜,而760nm以上的红外滤镜一般很少使用,因为在像机里面拍摄出来的基本上是黑白相片,所以红外线滤镜一般市面上使用了530-760nm的波段的比较多,且530nm-760nm的波段的红外滤镜在有改过的相机的拍摄下可以有各种不同的颜色效果体现,而且在后期的软件处理方面可以有更多的调节空间,所以对拍摄者而言,530nm-760nm波段的红外滤镜是拍摄风景时必不可少的滤镜之一本发明制成,本实施例中,将红外线可调节范围控制在530nm-760nm波段之间,也是适应了市场需求,两片同样的复合可调红外线滤镜片可制成固定波段的红外线滤镜,同样,本发明还可以采用两片不一样波段的复合可调节红外线滤镜片制成手动调节530nm至750nm波段的可调节红外线滤镜,或者制成固定波段的红外线滤镜,只要基于本发明结构的复合可调红外线滤镜片,任何组合形式都纳入本发明的保护范围。
在本实施例中,第一偏光片和第二偏光片可以为线性偏光片或者圆形偏光片中的任意一种。
在本实施例中,由于固定的红外线镜片之间可以通过叠加来成为另一种红外线镜片,也可以符合偏光片来形成新的产品,但是本身固定波段的红外线镜片原材料比较昂贵,加工成本比较高,从经济角度上来讲不适用与后续生产,另一方面就是本身原材料就有一个固定的透过波段,不能任意调节和组合,产品单一。复合可调节红外线滤镜片可以与目前市场的固定红外线镜片进行复合,而且性能方面更有优势,其产品具有多样性,符合消费者的心里,使产品具有一定的竞争力。
在本本发明中,还公开了一种复合可调红外线滤镜片的生产工艺,包括:
S1、透明玻璃和偏光片通过玻璃刀开料;将透明玻璃和偏光片用玻璃刀按照一定的规格尺寸切割成小块;
S2、成型倒边;使用仿形磨边机装上砂轮,根据规格尺寸对透明玻璃进行磨边,磨配镜片外径尺寸控制在相应规格正负0.025mm间;所述偏光片也按照透明玻璃的尺寸和形状进行磨边;
S3、抛光、清洗;对打磨好的透明玻璃和偏光片进行抛光,洗去透明玻璃和偏光片上的杂物和指纹;
S4、镜片复合工序:将红色滤光膜切割成与透明玻璃和偏光片同样大小和形状,并将红色滤光膜夹持在偏光片和透明玻璃上;
S5、组装成品;将两片复合好的红外线滤镜片组合在一起,两片复合可调红外滤镜片通过旋转滤镜框组装在一起。
与现有技术相比,本发明的生产工艺更为简单,且传统的生产红外线滤镜的原理为,在玻璃熔化液里面添加可透过某种波段的红外线和截止不必要的光线的金属材料熔融而成的,最初的原料为玻璃砖,通过分切磨平。多线分切,成型倒边,金刚砂修正平磨,以及拋光、清洗后最终组装成成品,其整个工艺流程较为复杂,且传统生产工艺中用到的原材料都是砖头形式,加工行业比较局限,材料分割设备受限制。而复合可调节红外线镜片的生产工艺跟目前手机镜片加工行业是一致的,原材料透明玻璃即为平板光学玻璃,材料采购方便,偏光片也是市场资源比较多,红色滤光膜也是比较好采购,而且平板玻璃的加工工艺目前已经非常普遍和成熟,将偏光片和红色滤光膜复合到玻璃镜片上的工艺也是已经很成熟了。
在本实施例中,单个复合可调红外线滤镜片的制作工艺为:将红外线调节膜贴合到透明玻璃镜片上,再用偏光片贴合到含有红外线调节膜的透明玻璃镜片成为单个的具有偏振功能的透过红光的可调红外线滤镜片;偏光片可以为线性偏光片或者圆形偏光片中的任意一种,目前的红外线镜必须是用固定波段的原材料来进行加工生产,故称之为定档玻璃混合型红外滤镜,其从原料成本来说兼容性很差,可以叠加,但是实用性不大,由于波段固定,造成生产的库存会加大。而复合可调节红外线镜片工艺简单方便,且生产工艺可以与现在的玻璃镜片生产工艺兼容,再一个是同样的镜片可以做出不一样固定波长的红外线镜片,使生产简单化。
红外线在不同的波段上我们可以创作出不同的色彩图,而对于两种不同工艺生产出来的红外线滤镜作用基本上是相似的,复合型可调红外滤镜无论是在我们的生产过程中优势于定档玻璃混合型红外滤镜,在色彩上更是有优势,色调偏冷,基色可调,对于后续的改进更是容易。
请参阅图3-图4,将复合可调红外线滤镜片的光谱图形与普通的玻璃混合型红外滤镜的光谱图形进行对比,可以看出,定档型的玻璃混合型红外滤镜在各个规定波段上都有最高透光量,而可调节红外在最小档位,中间档位,和最大档位遵循着从低波段至高波段变化,且在最高透过率时都为1000nm的波段,由此可以得出,可调节红外滤镜在参数上遵循从低到高的准则,在特定的档位都会有相应的波段透过量最大,可以自由调节!由于复合可调红外线滤镜片由偏光片作为主要材料,所以,在透光性能上并没有玻璃混合型红外滤镜高,但由于该产品主要是透过红外线和利用红外线,所以对于普通的可见光要求并不是很高。
复合型可调节红外滤镜对于定档红外滤镜的生产领域都可以通用,所以该红外滤镜的生产成本较玻璃混合型的要低,而且生产比较灵活,效果更是可以多样化!
本发明的优势在于:
1)结构简单,采用普通的透明玻璃、红色滤光膜和偏光镜,原材料简单,采购方便,生产成本低廉,市场前景好;
2)生产工艺简单,将红色滤光膜贴合到透的光学玻璃上,再用偏光片贴合到含有红色滤光膜的玻璃镜片上成为单个的具有偏振功能的透过红光的红色偏振滤光片,省去了分切磨平和多线分切等多个工序,生产效率更高;
3)且生产工艺可以与现在的玻璃镜片生产工艺兼容,同样的镜片可以做出不一样固定波长的红外线镜片,波段可任意调节,生产更简化;
4)复合可调节红外线滤镜片不仅能任意调节波段,还能与其他的红外线镜片进行组合,达到任意使用者想要的效果,其性能方面更有优势,产品具有多样性,符合消费者的心里,使产品具有一定的竞争力。
以上公开的仅为本发明的几个具体实施例,但是本发明并非局限于此,任何本领域的技术人员能思之的变化都应落入本发明的保护范围。
Claims (10)
1.一种复合可调节红外线滤镜片,其特征在于,包括第一滤镜组件和第二滤镜组件;第一滤镜组件包括第一透明玻璃、第一红色滤光膜和第一偏光片;第二滤镜组件包括第二透明玻璃、第二红色滤光膜和第二偏光片;所述第一滤镜组件和第二滤镜组件组合成一体使用,且每个滤镜组件可单独旋转,且所述第一滤镜组件和第二滤镜组件的组合方式为反向叠加,即叠加后从一侧到另一侧依次是第一透明玻璃、第一红色滤光膜、第一偏光片、第二偏光片、第二红色滤光膜和第二透明玻璃。
2.根据权利要求1所述的复合可调节红外线滤镜片,其特征在于,所述第一偏光片和第二偏光片可以为线性偏光片或者圆形偏光片中的任意一种。
3.根据权利要求1所述的复合可调节红外线滤镜片,其特征在于,所述第一滤镜组件和第二滤镜组件的连接方式为固定连接或者可旋转连接。
4.根据权利要求1所述的复合可调节红外线滤镜片,其特征在于,所述复合可调红外线滤镜片的调节范围为530nm~950nm。
5.一种复合可调节红外线滤镜片,其特征在于,包括至少两个第一滤镜组件和两个第二滤镜组件,且每个对应的第一滤镜组件与第二滤镜组件组合为一个模块组,所述第一滤镜组件和第二滤镜组件结构相同,第一滤镜组件包括第一透明玻璃、第一红色滤光膜和第一偏光片;第二滤镜组件包括第二透明玻璃、第二红色滤光膜和第二偏光片;所述第一滤镜组件和第二滤镜组件组合成一体使用,每个滤镜组件可单独旋转,且所述第一滤镜组件和第二滤镜组件的组合方式为反向叠加,即叠加后从一侧到另一侧依次是第一透明玻璃、第一红色滤光膜、第一偏光片、第二偏光片、第二红色滤光膜和第二透明玻璃;
所述不同的模块组叠加使用,通过旋转各模块组的滤镜框组装成可手动调节530nm至750nm波段的可调节红外线滤镜。
6.根据权利要求5所述的复合可调节红外线滤镜片,其特征在于,所述第一偏光片和第二偏光片可以为线性偏光片或者圆形偏光片中的任意一种。
7.一种复合可调红外线滤镜片的生产工艺,其特征在于,包括:
S1、透明玻璃和偏光片通过玻璃刀开料;将透明玻璃和偏光片用玻璃刀按照一定的规格尺寸切割成小块;
S2、成型倒边;使用仿形磨边机装上砂轮,根据规格尺寸对透明玻璃进行磨边,磨配镜片外径尺寸控制在相应规格正负0.025mm间;所述偏光片也按照透明玻璃的尺寸和形状进行磨边;
S3、抛光、清洗;对打磨好的透明玻璃和偏光片进行抛光,洗去透明玻璃和偏光片上的杂物和指纹;
S4、镜片复合工序:将红色滤光膜切割成与透明玻璃和偏光片同样大小和形状,并将红色滤光膜夹持在偏光片和透明玻璃上;
S5、组装成品;将两片复合好的红外线滤镜片组合在一起。
8.根据权利要求7所述的复合可调节红外线滤镜片的生产工艺,其特征在于,所述单个复合可调红外线滤镜片的制作工艺为:首先将红色滤光膜贴合到清洗干净的透明玻璃上,再用偏光片贴合到含有红色滤光膜的玻璃镜片上,成为单个的具有偏振功能的透过红光的红色偏振滤光片。
9.根据权利要求8所述的复合可调节红外线滤镜片的生产工艺,其特征在于,所述偏光片可以为线性偏光片或者圆形偏光片中的任意一种。
10.根据权利要求7所述的复合可调节红外线滤镜片的生产工艺,其特征在于,所述两片复合可调红外滤镜片通过旋转滤镜框组装在一起。
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CN201610113930.7A Active CN105700054B (zh) | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 复合可调节红外线滤镜片 |
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CN (1) | CN105700054B (zh) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN113848649A (zh) * | 2021-10-13 | 2021-12-28 | 北京至格科技有限公司 | 选择性吸收且透过率可调的光学装置及增强现实装置 |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN203350574U (zh) * | 2013-06-08 | 2013-12-18 | 深圳市永诺摄影器材股份有限公司 | 一种滤镜模块 |
CN103506910A (zh) * | 2012-06-20 | 2014-01-15 | 刘德辉 | 光学低通滤波器基片加工工艺 |
CN204832734U (zh) * | 2015-08-21 | 2015-12-02 | 中国工程物理研究院流体物理研究所 | 一种中心波长可调的滤色镜镜头封装结构 |
CN204925437U (zh) * | 2015-09-06 | 2015-12-30 | 佘国彬 | 带cpl偏振镜以及可调减光镜的滤镜装置及带滤镜装置的照相机 |
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2016
- 2016-03-01 CN CN201610113930.7A patent/CN105700054B/zh active Active
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