9F, Bldg.A Dongshengmingdu Plaza, nr. 21 Chaoyang East Road, Lianyungang Jiangsu, Kina +86-13951255589 [email protected]
Overflade Kvalitet og Planhed:
Overflader kan poleres til ekstrem glathed og planhed (f.eks. planhed på λ/10, ridser-og-defekterating på 10-5 )
Miljømæssig holdbarhed:
ingen revner efter 100 cyklusser ved -50℃~+85℃
Blokeringsområde:
200-500 nm og 560-2500 nm , det bølgelængdeområde, som filteret blokerer
Varmeledning:
46 W/(m·K) (safirvindue), varmeledningsevne
Termisk udligningskoefficient (CTE):
(3-10)×10^-6/℃,måler materialets udvidelsesgrad ved temperaturændringer
Spektral transmissionsområde:
200 nm-2500 nm, det bølgelængdeområde, hvor optiske elementer effektivt transmitterer lys
Produktdetaljer
1. Beskrivelse af optisk glasplade
1.1 En optisk glasplade (eller -plade) er et højpræcist materiale fremstillet af specielt formuleret glas, der har bestemte og konstante egenskaber til at manipulere lys. Dens primære funktion er at transmittere, reflektere, refraktere eller modificere lysbølger i optiske systemer med minimal forvrængning eller energitab. I modsætning til almindeligt vinduesglas er optisk glas kendetegnet ved sin ekstraordinære homogenitet, renhed og præcist kontrollerede optiske konstanter.
ogenitet, renhed og præcist kontrollerede optiske konstanter.
1.2 Ved hjælp af avancerede fremstillingsmetoder sikrer vi ekstraordinær overfladekvalitet, præcise dimensionsmåletolerancer og konsekvent optisk ydeevne. Disse komponenter anvendes bredt inden for billedbehandling, lasersystemer, spektroskopi og optisk instrumentering.
2. Nøgle Egenskaber:
2.1 Præcis brydningsindeks
Brydningsindekset er en grundlæggende egenskab, der kontrolleres omhyggeligt under fremstillingen for hver glastype. Det afgør
hvor meget glasset bøjer lyset.
2.2 Nøjagtig Abbe-værdi
Kaldes også konstringens, og denne måler materialets dispersion (dens tendens til at adskille lys i dets bestanddele
farver, ligesom en prism).
Et højt Abbe-tal indikerer lav dispersion, hvilket er afgørende for at mindske kromatisk aberration i linser.
2.3 Høj homogenitet
Brydningsindekset er ensartet gennem hele glaspladens volumen. Der findes ingen striae, bobler eller inklusioner, der
kan forvrænge lysbølgefronten.
2.4 Udmærket transmission
Designet til at have meget høj gennemtrængelighed over specifikke bølgelængdeområder (f.eks. synligt lys, UV eller IR), med minimal absorption og spredning.
2.5 Overlegenhed i overfladequalitet
Overflader kan poleres til ekstrem glathed og fladhed (f.eks. λ/10 fladhed, 10-5 scratch-dig), hvilket er afgørende for anvendelser som laser-vinduer, interferometri og præcise spejle, hvor enhver overflade-fejl
ville nedbryde ydelsen.
2.6 Specifikke mekaniske og termiske egenskaber
Egenskaber som hårdhed, densitet og termisk udvidelseskoefficient overvejes omhyggeligt for den påtænkte
anvendelse for at sikre stabilitet og holdbarhed.
3.Almindelig Typer af Optisk Glas
3.1 Kroneglas:
Har generelt en lavere brydningsindeks og et højt Abbe-tal (lav dispersion). Anvendes til elementer, hvor kontrol med kromatisk aberration er afgørende.
3.2 Flintglas:
Indeholder bly eller andre tunge metaller, hvilket giver det en højere brydningsindeks og et lavere Abbe-tal (høj dispersion).
Anvendes ofte i kombination med kroneglas til korrektion af kromatisk aberration.
4. Primær Anvendelser:
Optiske glasplader er grundlæggende komponenter i en stor række enheder og systemer:
4.1 Linser og objektiver: Til kameraer, mikroskoper, teleskoper, kikkerters og projektorer.
4.2 Prismer: Anvendes til at bøje, rotere eller opdele lysstråler (f.eks. i kikkerters, spektrometre)
4.3 Vinduer og beskyttelsesdæksler: På instrumenter, sensorer og lasere, hvor et klart, uforvrænget syn er nødvendigt.
4.4 Stråldelere: Plader, der deler en lysstråle i to adskilte veje.
4.5 Filter: Substrater til belagte filtre, der selektivt transmitterer eller blokerer bestemte bølgelængder.
4.6 Substrater: Til spejle, diffraktionsgitter og andre optiske belægninger.
5. Nøgle Fordele af markedet optisk glas
De primære fordele ved optiske glasplader er deres præcision, konsekvens og alsidighed.
De er de grundlæggende byggesten til fremstilling af højtydende optiske systemer, hvor kontrol over lys er afgørende – fra simple kamerakameraobjektiver til
komplekse mikroskoper og lithografi-maskiner.
5.1 Præcise og forudsigelige optiske egenskaber:
Kontrolleret brydningsindeks: Hver type optisk glas har et præcist defineret brydningsindeks, hvilket giver konstruktører
mulighed for nøjagtig beregning af lysbaner i linser og prismer.
Styret dispersion (Abbe-tal): Abbe-tallet er omhyggeligt specificeret, hvilket gør det muligt at korrigere
kromatisk aberration (farvefrangethed) i optiske systemer med flere elementer.
5.2 Udmærket transmission:
Høj gennemladning: De er formuleret til maksimal lysgennemladning med minimal absorption
tab inden for bestemte spektralområder (UV, synligt eller IR). Lav spredning og inklusioner: Høj homogenitet
sikrer, at lyset passerer igennem uden at blive spredt eller forvrænget af interne fejl, hvilket bevarer billedkvaliteten.
5.3 Overordentlig overfladekvalitet og planhed:
Overflader kan poleres til ekstrem glathed og planhed (f.eks. planhed på λ/10, 10-5 scratch-dig), hvilket er afgørende for anvendelser som laser-vinduer, interferometri og præcise spejle, hvor enhver overfladedefekt ville nedbryde ydelsen.
5.4 Høj homogenitet:
Den kemiske sammensætning og refraktionsindekset er ensartet gennem hele glasvolumenet.
Dette eliminerer interne forvrængninger og sikrer konsekvent optisk ydelse over hele aperturen.
5.5 Udmærket miljø- og kemisk stabilitet:
Mange optiske glas er designet til at være meget modstandsdygtige mod pletdannelse,
vejrpåvirkning og fugt, hvilket sikrer lang levetid og stabil ydelse i krævende miljøer.
5.6 Tilpasselighed og variation:
Der findes en bred vifte af glastyper (f.eks. Crown, Flint, Fused Silica) med forskellige egenskaber
(refraktionsindeks, Abbe-tal, densitet), så de opfylder de præcise krav til næsten ethvert optisk systemdesign.
5.7 God mekanisk stivhed:
I forhold til plastik tilbyder optisk glas større hårdhed og stivhed, hvilket giver bedre beskyttelse mod
ridser og opretholdelse af formen under spænding, hvilket er afgørende for at bevare den optiske justering.
Tekniske specifikationer
Type |
Tykkelse (mm) |
lydkilde A(2856k ) |
lydkilde (D65 ) |
||||
x |
y |
Y |
x |
y |
Y |
||
C2C14 KG2/ HA-50 |
3 |
0.439 |
0.412 |
91.7 |
0.307 |
0.330 |
90.8 |
C3C16 KG3 HA-30 |
2 |
0.440 |
0.413 |
86.5 |
0.311 |
0.334 |
87.4 |
Type |
Tykkelse mm |
420Nm |
500nm |
600Nm |
700 nm |
C2C14 KG2/ HA-50 |
3 |
≥85.0 |
|
|
45.0~70.0 |
C3C16 KG3 HA-30 |
2 |
≥83.7 |
≥81.0 |
≥76.4 |
|
Type |
Tykkelse mm |
800Nm |
900 nm |
1000 nm |
1060nm |
2200Nm |
C2C14 KG2/ HA-50 |
3 |
|
|
≤4.0 |
|
|
C3C16 KG3 HA-30 |
2 |
≤12.9 |
≤2.8 |
|
≤0.1 |
≤0.9 |
Udviklingshistorie

Patenter og certificeringer

Pakke

Ydelser
Ofte stillede spørgsmål