9F, Gebäude A Dongshengmingdu Plaza, Nr. 21 Chaoyang East Road, Lianyungang Jiangsu, China +86-13951255589 [email protected]
Oberfläche Qualität und Ebenheit:
Oberflächen können bis zur höchsten Glätte und Ebenheit poliert werden (z. B. ebenheit λ/10, Kratzer-und-Fleck-Klassifizierung 10–5 )
Umweltbeständigkeit:
kein Riss nach 100 Zyklen bei -50℃~+85℃
Sperrbereich:
200–500 nm und 560–2500 nm , der Wellenlängenbereich, der durch den Filter blockiert wird
Wärmeleitfähigkeit:
46 W/(m·K) (Saphirfenster), Wärmeleitfähigkeit
Wärmedehnungskoeffizient (CTE):
(3-10)×10^-6/℃,misst den Ausdehnungsgrad von Materialien bei Temperaturänderungen
Spektraler Transmissionsbereich:
200 nm–2500 nm, der Wellenlängenbereich, innerhalb dessen optische Elemente Licht wirksam übertragen
Produktdetails
1. Beschreibung der optischen Glasscheibe
1.1 Eine optische Glasscheibe (oder -platte) ist ein hochpräzises Material, das aus speziell formuliertem Glas hergestellt wird, um bestimmte und konsistente Eigenschaften zur Lichtmanipulation aufzuweisen. Ihre Hauptfunktion besteht darin, Lichtwellen in optischen Systemen mit minimaler Verzerrung oder Energieverlust zu übertragen, zu reflektieren, zu brechen oder zu modifizieren. Im Gegensatz zu gewöhnlichem Fensterglas zeichnet sich optisches Glas durch außergewöhnliche Homogenität, Reinheit und präzise gesteuerte optische Konstanten aus.
ogenität, Reinheit und genau kontrollierte optische Konstanten.
1.2 Mithilfe fortschrittlicher Fertigungstechniken gewährleisten wir eine außergewöhnliche Oberflächenqualität, präzise Maßtoleranzen und konsistente optische Leistung. Diese Komponenten werden weitgehend in Bildgebungsanlagen, Lasersystemen, Spektroskopie und optischen Messgeräten eingesetzt.
2. Schlüsselmerkmale Eigenschaften:
2.1 Präziser Brechungsindex
Der Brechungsindex ist eine grundlegende Eigenschaft, die bei der Herstellung jedes Glastyps sorgfältig kontrolliert wird. Er bestimmt
wie stark das Glas das Licht bricht.
2.2 Präzise Abbe-Zahl
Auch als Konstringenz bekannt, misst dies die Dispersion des Materials (seine Neigung, Licht in seine Bestandteile zu zerlegen, wie ein Prisma).
farben, wie bei einem Prisma.
Eine hohe Abbe-Zahl weist auf eine geringe Dispersion hin, was entscheidend für die Reduzierung chromatischer Aberrationen in Linsen ist.
2.3 Hohe Homogenität
Der Brechungsindex ist im gesamten Volumen der Glasplatte konstant. Es gibt keine Streifen, Blasen oder Einschlüsse, die
die Lichtwellenfront verzerren könnten.
2.4 Hervorragende Transmission
So ausgelegt, dass sie über bestimmten Wellenlängenbereichen (z. B. sichtbares Licht, UV oder IR) eine sehr hohe Transmission aufweisen, mit minimaler Absorption und Streuung.
2.5 Überlegene Oberflächenqualität
Oberflächen können bis zu extremer Glätte und Planheit poliert werden (z. B. Planheit λ/10, Kratz- und Grubengröße 10–5), was für Anwendungen wie Laserfenster, Interferometrie und hochpräzise Spiegel entscheidend ist, bei denen jeglicher Oberflächenfehler
die Leistung beeinträchtigen würde.
2.6 Bestimmte mechanische und thermische Eigenschaften
Eigenschaften wie Härte, Dichte und thermischer Ausdehnungskoeffizient werden sorgfältig für die vorgesehene
anwendung berücksichtigt, um Stabilität und Haltbarkeit sicherzustellen.
3. Häufig Typen aus Optisch Glas
3.1 Kronglas:
Hat im Allgemeinen einen niedrigeren Brechungsindex und eine hohe Abbe-Zahl (geringe Dispersion). Wird für Bauelemente verwendet, bei denen die Kontrolle chromatischer Aberration entscheidend ist.
3.2 Flintglas:
Enthält Blei oder andere Schwermetalle, wodurch es einen höheren Brechungsindex und eine niedrigere Abbe-Zahl (hohe Dispersion) aufweist.
Wird häufig in Kombination mit Kronglas zur Korrektur der chromatischen Aberration eingesetzt.
4. Primär Anwendungen:
Optische Glasplatten sind grundlegende Bestandteile einer Vielzahl von Geräten und Systemen:
4.1 Linsen und Objektive: Für Kameras, Mikroskope, Teleskope, Fernrohre und Projektoren.
4.2 Prismen: Zum Ablenken, Drehen oder Aufteilen von Lichtstrahlen (z. B. in Fernrohren, Spektrometern)
4.3 Fenster und Schutzabdeckungen: An Instrumenten, Sensoren und Lasern, wo eine klare, unverzerrte Sicht erforderlich ist.
4.4 Strahlteiler: Platten, die einen Lichtstrahl in zwei separate Pfade aufteilen.
4.5 Filter: Trägermaterialien für beschichtete Filter, die gezielt bestimmte Wellenlängen durchlassen oder blockieren.
4.6 Trägermaterialien: Für Spiegel, Beugungsgitter und andere optische Beschichtungen.
5. Schlüssel Vorteile aus der optisch glas
Die wichtigsten Vorteile von optischen Glasplatten sind ihre Präzision, Konsistenz und Vielseitigkeit.
Sie sind die grundlegenden Bausteine zur Herstellung leistungsfähiger optischer Systeme, bei denen eine präzise Steuerung des Lichts entscheidend ist – von einfachen Kameralinsen bis hin zu
komplexen Mikroskopen und Lithographiemaschinen.
5.1 Präzise und vorhersagbare optische Eigenschaften:
Kontrollierter Brechungsindex: Jeder Typ optischer Glasbrille hat einen genau definierten Brechungsindex, so daß
um Lichtbahnen in Linsen und Prismen genau zu berechnen.
Verwaltete Dispersion (Abbe-Nummer): Die Abbe-Nummer ist sorgfältig festgelegt, so daß die Korrektur der
"Technologie", die die Verwendung von "technischen" oder "technischen" Verfahren zur Erstellung von "technischen" oder "technischen" Daten ermöglicht, die für die Berechnung von "technischen" oder "technischen" Daten verwendet werden.
5.2 Ausgezeichnete Übertragung:
Hohe Durchlässigkeit: Sie sind für eine maximale Lichtdurchlässigkeit bei minimalem Absorptionsgrad konzipiert
verlust über spezifische Spektralbereiche (UV, Sichtbares oder IR).Geringes Streuen und Einschließen:Hohe Homogenität
stellt sicher, dass Licht durchläuft, ohne dass es durch innere Unvollkommenheiten zerstreut oder verzerrt wird, wodurch die Bildqualität erhalten bleibt.
5.3 Überlegene Oberflächenqualität und Flachheit:
Oberflächen können bis zu einer extremen Glattigkeit und Flachheit poliert werden (z. B. λ/10-Flachheit, 10-5-Scratch-Dig), was für Anwendungen wie Laserfenster, Interferometrie und präzise Spiegel, bei denen ein Oberflächendefekt die Leistung beeinträch
5.4 Hohe Homogenität:
Die chemische Zusammensetzung und der Brechungsindex sind im gesamten Volumen des Glases gleichmäßig.
Dies beseitigt innere Verzerrungen und gewährleistet eine konsistente optische Leistung über die gesamte Apertur.
5.5 Ausgezeichnete Umgebungs- und chemische Stabilität:
Viele optische Gläser sind so konstruiert, dass sie stark widerstandsfähig gegen Anfärbung sind,
verwitterung und Feuchtigkeit, was eine lange Lebensdauer und stabile Leistung auch unter rauen Umgebungsbedingungen sicherstellt.
5.6 Anpassbarkeit und Vielfalt:
Eine breite Palette an Glastypen ist verfügbar (z. B. Kron-, Flint- und Quarzglas) mit unterschiedlichen Eigenschaften
(Brechungsindex, Abbe-Zahl, Dichte), um nahezu jede Anforderung an das Design optischer Systeme zu erfüllen.
5.7 Gute mechanische Steifigkeit:
Im Vergleich zu Kunststoffen bietet optisches Glas eine höhere Härte und Steifigkeit und damit eine bessere Beständigkeit gegen
kratzen sowie die Aufrechterhaltung seiner Form unter Belastung, was für die Erhaltung der optischen Ausrichtung entscheidend ist.
Technische Spezifikationen
Typ |
Dicke (mm) |
lichtquelle<br> A(2856k ) |
lichtquelle<br> (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 |
Typ |
Dicke mm |
420Nm |
500nm |
600Nm |
700nm |
C2C14 KG2/ HA-50 |
3 |
≥85.0 |
|
|
45.0~70.0 |
C3C16 KG3 HA-30 |
2 |
≥83.7 |
≥81.0 |
≥76.4 |
|
Typ |
Dicke mm |
800 Nm |
900nm |
1000 NM |
1060 nm |
2200Nm |
C2C14 KG2/ HA-50 |
3 |
|
|
≤4.0 |
|
|
C3C16 KG3 HA-30 |
2 |
≤12.9 |
≤2.8 |
|
≤0.1 |
≤0.9 |
Entwicklungsgeschichte

Patente und Zertifizierungen

Paket

Dienstleistungen
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