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1666年,艾萨克·牛顿爵士发现不同颜色的光透过玻璃时具有不同的折射率。这意味着他总是假设使用玻璃镜片总会有色差,因为当时先进可用的玻璃是苏打石灰。出于这个原因,他设计了使用镜子的反射望远镜来绕过这个想法。然而,在这个时候,人们开始在钠钙玻璃工艺中加入铅,这使得折射率和色散发生变化。这一过程导致了先进批燧石玻璃的形成。使用铅火石玻璃与苏打石灰(皇冠)镜片,可以完全校正色差。这一发现意味着先进个消色差透镜是由切斯特·摩尔·霍尔于1733年制造的。先进个获得专利的消色差透镜是由J·多兰德于1758年制造的。在19世纪,通过约瑟夫·冯·弗劳恩霍夫(Joseph von Fraunhofer)的工作,光学玻璃研究的重点转移到了德国。弗劳恩霍夫的工作有助于通过弗劳恩霍夫谱线精确测量玻璃的光学特性。这些谱线是Nd(587.6nm)、NF(486.1nm)和NC(656.3nm),这些谱线至今仍用于表征玻璃。当恩斯特·阿贝(Ernst Abbe)在蔡司(Zeiss)工作时,他委托奥托·肖特(Otto Schott)研究不同元素对玻璃特性的影响,这是下一个重要的进步。这导致了至今仍在使用的几种不同玻璃类别的发现,包括硼硅酸盐皇冠玻璃、钡皇冠玻璃和钡燧石玻璃。这一发现是今天现代光学玻璃生产的真正起点,英国、美国和日本的公司纷纷效仿。
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法国 -
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韩国KS Photonics Inc.成立于2012年,开发、制造和销售用于光通信和传感器领域研发的光纤设备和仪器。设备提供的功能是独特的,并且在大多数情况下无法通过其他方式获得。该公司较初的重点是用于模分复用系统和干涉测量系统的单模和少模光纤的模式控制。该产品的基本技术基于全光纤技术,可提供可忽略的光损耗和高效率。KS Photonics产品将成为光纤通信系统和光纤传感器创新的推动者。该公司与大学和政府研究实验室合作开发未来产品。
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