С бързото развитие и модернизиране на съвременните оптоелектронни продукти, продуктите стават все по-миниатюризирани, цифрови и функционално интегрирани, а търсенето на прецизни оптични компоненти се увеличава. Изискванията също се подобряват постоянно, което поставя по-високи изисквания към възможностите за обработка и откриване на прецизни оптични компоненти. Изправени пред все по-нарастващите изисквания, индустрията за прецизна оптика постигна голям напредък в технологиите, като въведе и абсорбира модерни технологии от други области.
Понастоящем технологии като cnc технология за обработка, компютърно проектиране, технология за обработка на йонни лъчи, високоскоростно прецизно смилане, високоскоростно полиране, и лазерното центриране постепенно започва да се прилага в голям мащаб в процеса на обработка на прецизни оптични компоненти и постепенно заменят десетилетия на приложение. Традиционните техники за обработка като класическото полиране; инструментите за автоматично откриване като лазерни плоскови интерферометри започват да се използват широко при обработката на оптични компоненти. Чрез технологията за компютърен и софтуерен анализ, формата на повърхността и точността на обработка се преценяват автоматично без контакт, което заменя традиционния контакт с оптични проби. Това е метод за изпитване, който изисква индивидуална субективна преценка за формата на повърхността и точността на обработване.
Спектроскопичните характеристики наПрецизни оптични компонентиМоже да се реализира само чрез разделянето на поляризацията, антиотражението и точното позициониране на спектралните дължини на вълната на оптичните филми. Представени от прашене технология за образуване на филм и плазмено химическо отлагане на пара технология за образуване на филм, прецизно покритие технология постепенно се използва в оптично покритие, и методът на откриване на дебелината на филма също е непрекъснато оптимизиран и подобрен, за да се подобри ефективността на покритието и добива на продукта и очевидно да се намалят разходите.
Ултра-прецизни асферни и свободно-форма прецизни оптични компоненти се използват широко в най-висок клас области като автомобили, потребителска електроника, медицинска помощ, индустриален контрол, комуникации, космическа и национална отбрана, която играе важна роля в насърчаването на научния и технологичния прогрес, индустриалното развитие, икономическия растеж и защитата на националната отбрана и сигурността. Ултра-прецизни асферни повърхности и свободни повърхности имат сложни повърхностни форми, големи промени в кривината и висока точност, които носят големи предизвикателства за прецизна обработка и тестване технология, и също така се появяват високотехнологични технологии в света. С бързото развитие на компютърните технологии технологията за обработка се трансформира в различни методи за обработка, базирани на съвременен компютърен контрол, като технология за завъртане на диаманти с една точка, усъвършенствани cnc ултра-прецизни производствени технологии и т. н., за преодоляване на затрудненията на технологията за обработка.
През последните години, с непрекъснатото надграждане на оптичната технология, прецизните оптични компоненти не се ограничават до пречупващи лещи, призми и огледала и т. н., и прилагането на нови оптични компоненти като микролещи масиви, холографските лещи и дифрактивните оптични компоненти постепенно се увеличават. Оптичните елементи със специална форма са вид нови оптични елементи, които се използват широко в различни фотоелектрически сензори и оптични инструменти. Чрез въвеждането на cnc технология за обработка, използването на cnc гравиращи машини и помощта на компютърен софтуер, всеобхватното използване на съвременни технологии за обработка като edm, електрохимична обработка, лазерно бързо прототипиране, ултразвукова обработка и композитна технология за обработка значително подобрява ефективността на продуктовото производство, Така че оптичните елементи със специална форма могат да се използват в повече области, а непрекъснато подобрената и оптимизирана технология за оптични елементи с специална форма се очаква да се превърне в ключова технологична гореща точка в оптичната индустрия.
В момента полетата за приложение надолу по веригата на обективи с прецизни оптични елементи като видео наблюдение, лещи за превозни средства, зрение на машината, нововъзникваща потребителска електроника, vr/ar оборудване, 3d сензор и др. поддържат растежа на пазара, докато общото търсене на качество на оптични изображения, практически сценарии за приложение и т. н. непрекъснатото усъвършенстване изисква нови решения. В вълната на непрекъснати иновации различните области на приложение постепенно показват някои променящи се тенденции: в областта на видеонаблюдение, технологии като ултра-висока разделителна способност, ултра-ниско осветление, широки изображения с динамичен обхват, дневни и нощни конфокални, дълговълнови инфрачервени термични изображения и др. технологичните продукти се въвеждат постоянно на пазара; В областта на автомобилните системи за изображения и нововъзникващата потребителска електроника постепенно се превръщат в горещи точки с ултра-широк ъгъл, голяма бленда, ниско изкривяване и миниатюризация.