光とレンズ

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レンズ成形(PGM)におけるモールド母材とコーティングの実践図鑑

――「母材×膜材」の相関から紐解く、反付着の設計思想精密ガラス成形(PGM: Precision Glass Molding)において、コーティングは単なる「表面処理」ではありません。「どの母材に、どの膜材を、どんな中間層を介して載せるか」...
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グラファイト/DLCはなぜ効かなくなるのか|酸化・粗化・剥離・拡散という静かな崩壊

レンズ成形の現場では、モールド(成形型)にガラスボール(プリフォーム)を投入し、高周波による熱の上昇でレンズにしていく。自動化された装置で連続成形を行う過程で、「モールドにくっつく(離型不良)」「レンズが曇る(光学不良)」といった現象が発生...
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光の「見える」と「見えない」ハブ──3つの学問とミニ実験への道しるべ

このページは、note記事『光の「見える」と「見えない」──3つの学問から見た「可視/不可視」の要点』【note本編へのリンク】を下支えする 「WPサブレイヤーの入り口」 です。本編では、物理学量子光学光工学という3つの視点から、「人間にと...
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見えない光を道具で検出する──光工学から見た「見える化」

私たちの目が直接とらえられるのは、可視光というごく狭い帯域だけです。それでも現場では、赤外線カメラで温度を見たり、X線で体の内部を見たり、目では見えない「光の情報」をあたり前のように使っています。ここでは、note記事『光の「見える」と「見...
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可視光は「網膜が選んだエネルギー帯」──量子光学の視点で”見える”/”見えない”

私たちが「光を見る」という行為は、物理的には “光子(フォトン)という粒を、目の奥のセンサーが捕まえる” ことです。ここでは、note記事『光の「見える」と「見えない」──3つの学問から見た「可視/不可視」の要点』のうち、「量子光学の視点:...
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電磁波スペクトル入門──「光=波長」の整理メモ

私たちが「光」と聞いて思い浮かべるのは、目に届く明るさや色ですが、物理学の言葉に言い換えると、それは「ある波長の電磁波」です。スマホの電波も、Wi-Fiも、目に見える光も、じつは全部 "電磁波" という同じ仲間です。ここでは、note記事『...