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变焦光学透镜是照相机、摄像机和望远镜等许多光学器件中的关键元件,传统变焦光学系统一般由两片或更多的固定透镜组合而成,通常是利用电机和齿轮等机械装置来调节透镜间的相对位置来实现变焦。但由于存在机械部件,此类镜头变焦速度慢、价格昂贵,坚固性差。随着科技的不断发展及人们对物质生活水平的不断提高,对变焦透镜系统又提出了新的要求——微型化集成化。为了实现微型化集成化及不配备机械部件的情况下自动对焦和变焦功能,本文在深入研究电润湿技术的基础上,研制基于介电润湿技术的两相/三相液体变焦透镜,并对其变焦性能进行测试与分析。开展的研究工作有:1、介绍可变焦透镜的微型化发展趋势及电润湿技术的研究现状、研究背景,阐明研究目的、意义及基本思路;介绍有关界面张力及电润湿技术的物理和化学理论基础,分析目前介电润湿技术存在的问题;最后罗列基于电润湿技术的应用。2、设计制作“双相”液体的电润湿技术的液体光学透镜,给出器件制作工艺和相关参数,并对其进行测试。采用CCD图像测量系统测量不同电压下该液体透镜的焦距,并分析相应的液体界面面形随电压的变化。在双液体单透镜的研究工作基础上,设计三液体双变焦透镜系统。推导双/三液体光学单/双变焦透镜的焦距与电压的关系,通过MATLAB绘制透镜系统焦距随电压的变化曲线。将实验测量值与基于高斯光学理论推导出的焦距随电压变化公式进行分析比较。3、采用COMSOL软件建立基于电润湿技术的双/三液体光学单/双变焦透镜系统的理论模型,分析界面面形和流体运动速度场随电压的变化,讨论动力粘度系数对透镜变焦性能的影响。