低双折射性

旭化成的AZP™具有与玻璃同等的低双折射性。即使在受到应力的状态或做成透镜形状后,双折射率也极小,能够更加鲜明地成像。

低双折射性

双折射率无限接近零

旭化成的光学树脂"AZP™"的优点在于,由树脂成型产生的双折射"取向双折射"和由应力产生的双折射"应力双折射"非常低。通过采用AZP™,可以解决以往的光学部件中发生的双折射问题。

与玻璃同等的低双折射性

AZP™是一种与玻璃相当的双折射率低的“树脂”。 与传统的光学树脂相比,AZP™的这种特性更加突出,在容易出现双折射问题的部件中,可以作为"代替玻璃的树脂"利用。

将包括AZP™在内的4种光学树脂注塑成型为板状,与板状玻璃就双折射进行比较。结果显示,AZP™与玻璃一样,几乎观察不到双折射现象。而现有的光学树脂却有明显的双折射现象。

这种AZP™的特性是由于注塑成型时发生的"取向双折射"非常低。 通过使用AZP™代替玻璃树脂用于光学部件,可以解决以往光学树脂产生的双折射问题。

将AZP™、甲基丙烯酸树脂(PMMA)、环烯烃聚合物(COP)、聚碳酸酯(PC)注射成型为板状,就双折射与板状玻璃进行比较。结果显示,AZP™几乎没有双折射现象,与合成石英玻璃基本相同。

将包括AZP™在内的4种光学树脂注射成型为板状,与板状玻璃就双折射进行比较

即使在施加应力的状态下也能维持低双折射性

以往使用玻璃制作的光学部件,由于产品组装时所受应力,有时会发生双折射。 而AZP™的优点是有即使在受应力的状态下也不会发生双折射。

为确认应力的影响,在施加10N负荷的应力下,对AZP™和合成石英玻璃的双折射性进行比较(下图)。 结果显示,合成石英玻璃在有负荷的条件下确认有双折射现象,而未观察到AZP™有双折射现象。

AZP™的这种特点源自因应力引起的"应力双折射率"非常低的特性。 通过采用AZP™,可以解决因应力引起的双折射引起的可视性问题。

AZP™(左图)和合成石英玻璃(右图)压缩(10N)时产生的应力双折射率的比较。 合成石英玻璃在有负荷的条件下确认了双折射,与此相对,在AZP™中几乎不发生双折射。

AZP™和合成石英玻璃在压缩产生的应力的条件下双折射率比较

AZP™透镜才实现的更清晰的成像

以往的光学树脂制透镜,不能避免双折射,在扁平透镜利用偏振光的光学系统中,会有发生重影或闪光的问题。 AZP™具有显著低双折射性,解决了这些树脂透镜的问题。

用包括AZP™在内的4种光学树脂制作注塑成型透镜,观察双折射(下图)。结果显示,AZP™透镜几乎观察不到双折射。 而确认了以往的光学树脂制透镜有显著的双折射。

AZP™这种特征源自注塑成型时产生的“取向双折射”及成型后的残余应力引起的“应力双折射”率非常低的特性。 AZP制透镜与其他光学树脂制透镜相比,双折射率极小,所以不会有洇或扭曲,能够呈现鲜明、清晰的成像。

将偏振片以正交偏光镜的状态在其间设置3.2 mmt透镜,从下方照射光时对各树脂制透镜的双折射进行比较。 结果显示,AZP™透镜几乎没有漏光且双折射率极低。

用包括AZP™在内的4种光学树脂制作注塑成型透镜,比较双折射

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AZP™被选择的原因

旭化成的光学树脂AZP™是双折射率无限接近零的全新光学树脂。 实现以往的树脂和玻璃难以实现的鲜明、清晰的视觉体验、轻量化、小型化、自由度高的设计。

AZP™被选择的原因