9e étage, Bâtiment A Dongshengmingdu Plaza, 21 Chaoyang East Road, Lianyungang Jiangsu, Chine +86-13951255589 [email protected]
Surface QUALITÉ et Platitude :
Les surfaces peuvent être polies jusqu’à une douceur et une planéité extrêmes (par exemple, planéité λ/10, qualité d’usure 10-5 )
Durabilité environnementale :
aucune fissuration après 100 cycles à -50℃~+85℃
Plage de blocage :
200-500 nm et 560-2500 nm , la plage de longueurs d’onde bloquée par le filtre
Conductivité thermique :
46 W/(m·K) (fenêtre en saphir), capacité de conduction thermique
Coefficient de dilatation thermique (CDT) :
(3-10)×10^-6/℃,mesure le degré d’expansion des matériaux en fonction des variations de température
Plage de transmission spectrale :
200 nm – 2500 nm, la plage de longueurs d’onde dans laquelle les éléments optiques transmettent efficacement la lumière
Détails du produit
1. Description de la plaque en verre optique
1.1 Une plaque (ou feuille) en verre optique est un matériau de haute précision fabriqué à partir d’un verre spécialement formulé afin de présenter des propriétés spécifiques et constantes pour la manipulation de la lumière. Sa fonction principale consiste à transmettre, réfléchir, réfracter ou modifier les ondes lumineuses dans les systèmes optiques avec une distorsion minimale ou des pertes d’énergie négligeables. Contrairement au verre courant utilisé pour les vitrages, le verre optique se distingue par son homogénéité exceptionnelle, sa pureté élevée et ses constantes optiques rigoureusement contrôlées.
ogénéité, pureté et constantes optiques précisément contrôlées.
1.2 Grâce à des techniques de fabrication avancées, nous garantissons une qualité de surface exceptionnelle, des tolérances dimensionnelles précises et des performances optiques constantes. Ces éléments sont largement utilisés dans les systèmes d’imagerie, les systèmes laser, la spectroscopie et les instruments optiques.
2. Points clés Caractéristiques :
2.1 Indice de réfraction précis
L’indice de réfraction est une propriété fondamentale, soigneusement contrôlée lors de la fabrication pour chaque type de verre. Il détermine
le degré auquel le verre dévie la lumière.
2.2 Nombre d'Abbe précis
Également appelée constringence, cette mesure évalue la dispersion du matériau (sa tendance à séparer la lumière en ses composantes
chromatiques, comme un prisme).
Un nombre d’Abbe élevé indique une faible dispersion, ce qui est essentiel pour réduire l’aberration chromatique dans les lentilles.
2.3 Haute homogénéité
L’indice de réfraction est uniforme dans tout le volume de la plaque de verre. Aucune stries, bulles ni inclusions ne sont présentes
et ne peuvent donc déformer le front d’onde lumineux.
2.4 Transmission excellente
Conçu pour présenter une très haute transmittance dans des plages de longueurs d'onde spécifiques (par exemple, visible, UV ou IR), avec une absorption et une diffusion minimales.
2.5 Qualité de surface supérieure
Les surfaces peuvent être polies avec une régularité et une planéité extrêmes (par exemple, planéité λ/10, qualité de surface 10-5), ce qui est crucial pour des applications telles que les fenêtres laser, l’interférométrie et les miroirs de haute précision, où toute imperfection de surface
dégraderait les performances.
2.6 Propriétés mécaniques et thermiques spécifiques
Des propriétés telles que la dureté, la masse volumique et le coefficient de dilatation thermique sont soigneusement prises en compte en fonction de l’application visée afin d’assurer stabilité et durabilité.
applications visées afin d’assurer stabilité et durabilité.
3. Courant Types de Optique Verre
3.1 Verre crown :
Présente généralement un indice de réfraction plus faible et un nombre d'Abbe élevé (dispersion faible). Utilisé pour des éléments où la maîtrise de l'aberration chromatique est essentielle.
3.2 Verre de flint :
Contient du plomb ou d’autres métaux lourds, ce qui lui confère un indice de réfraction plus élevé et un nombre d’Abbe plus faible (dispersion élevée).
Utilisé fréquemment en combinaison avec le verre crown pour corriger l’aberration chromatique.
4. Principal Applications :
Les plaques de verre optique sont des composants fondamentaux dans une vaste gamme de dispositifs et de systèmes :
4.1 Lentilles et objectifs : Pour les appareils photo, les microscopes, les télescopes, les jumelles et les projecteurs.
4.2 Prismes : Utilisés pour dévier, faire pivoter ou diviser des faisceaux lumineux (par exemple dans les jumelles, les spectromètres).
4.3 Fenêtres et couvercles de protection : Sur les instruments, les capteurs et les lasers, là où une vision claire et non déformée est nécessaire.
4.4 Séparateurs de faisceau : Plaques qui divisent un faisceau lumineux en deux trajets distincts.
4.5 Filtres : Substrats destinés à des filtres revêtus, qui transmettent ou bloquent sélectivement certaines longueurs d’onde.
4.6 Substrats : Pour les miroirs, les réseaux de diffraction et autres couches optiques.
5. Points clés Avantages de le optique verre
Les principaux avantages des plaques en verre optique sont leur précision, leur reproductibilité et leur polyvalence.
Elles constituent les éléments fondamentaux permettant de concevoir des systèmes optiques haute performance, où le contrôle de la lumière est primordial, depuis les objectifs d’appareils photo simples jusqu’à
des microscopes complexes et des machines de lithographie.
5.1 Propriétés optiques précises et prévisibles :
Indice de réfraction contrôlé : Chaque type de verre optique possède un indice de réfraction précisément défini, ce qui permet aux concepteurs
de calculer avec exactitude les trajets lumineux dans les lentilles et les prismes.
Dispersion maîtrisée (nombre d’Abbe) : Le nombre d’Abbe est soigneusement spécifié, ce qui permet de corriger
l’aberration chromatique (franges colorées) dans les systèmes optiques à plusieurs éléments.
5.2 Transmission excellente :
Transmittance élevée : Ils sont formulés pour assurer une transmission lumineuse maximale avec une absorption minimale
et des pertes négligeables sur des plages spectrales spécifiques (UV, visible ou IR). Faible diffusion et absence d’inclusions : Une homogénéité élevée
garantit que la lumière traverse le matériau sans être diffusée ni déformée par des imperfections internes, préservant ainsi la qualité d’image.
5.3 Qualité et planéité de surface supérieures :
Les surfaces peuvent être polies jusqu’à une douceur et une planéité extrêmes (par exemple, planéité λ/10, classe de finition 10-5), ce qui est essentiel pour des applications telles que les fenêtres laser, l’interférométrie et les miroirs de haute précision, où toute imperfection de surface nuirait aux performances.
5.4 Haute homogénéité :
La composition chimique et l’indice de réfraction sont uniformes dans tout le volume du verre.
Cela élimine les distorsions internes et garantit des performances optiques constantes sur toute l’ouverture.
5.5 Excellente stabilité environnementale et chimique :
De nombreux verres optiques sont conçus pour résister fortement aux taches,
à l’altération atmosphérique et à l’humidité, assurant ainsi une durabilité à long terme et des performances stables dans des environnements sévères.
5.6 Personnalisabilité et variété :
Une vaste gamme de types de verre est disponible (par exemple, verre crown, verre flint, silice fondue) avec des propriétés différentes
(indice de réfraction, nombre d’Abbe, densité) afin de répondre précisément aux exigences de pratiquement toute conception de système optique.
5.7 Bonne rigidité mécanique :
Par rapport aux plastiques, le verre optique offre une dureté et une rigidité supérieures, assurant une meilleure résistance
aux rayures et conservant sa forme sous contrainte, ce qui est essentiel pour préserver l’alignement optique.
Spécifications techniques
Type |
Épaisseur (mm) |
source lumineuse A(2856k ) |
source lumineuse (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 |
Épaisseur 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 |
|
Type |
Épaisseur mm |
800 Nm |
900nm |
1000NM |
1060nm |
2200Nm |
C2C14 KG2/ HA-50 |
3 |
|
|
≤4.0 |
|
|
C3C16 KG3 HA-30 |
2 |
≤12.9 |
≤2.8 |
|
≤0.1 |
≤0.9 |
Historique du développement

Brevets et Certifications

Emballage

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