9F,Bldg.A ડોંગશેંગમિંગડુ પ્લાઝા,21 ચાયોંગ ઈસ્ટ રોડ,લિયાનયુંગાંગ જિયાંગસુ,ચીન +86-13951255589 [email protected]
પૃષ્ઠ ગુણવત્તા અને સમતલતા:
સપાટીઓને અત્યંત ચળકાટ અને સમતલતા સુધી (ઉદાહરણ તરીકે, λ/10 સમતલતા, 10-5 ખરોચ-ડિગ )
પર્યાવરણીય ટકાઉપણું:
100 ચક્રો પછી ફોટો ન પડે, -50℃~+85℃
અવરોધન વિસ્તાર:
200-500 નેમી અને 560-2500 નેમી , ફિલ્ટર દ્વારા અવરોધિત તરંગલંબાઈનો વિસ્તાર
ઉષ્મા વાહકતા:
46 ડબલ્યુ/(મી·કે) (સેફાયર વિંડો), ઉષ્મા સંચાલન ક્ષમતા
ઉષ્મીય પ્રસારણ ગુણાંક (CTE):
(3-10)×10^-6/℃,તાપમાનમાં ફેરફાર સાથે સામગ્રીઓના પ્રસારણની માત્રાનું માપન કરે છે
વર્ણપટ પ્રસારણ શ્રેણી:
200 નેનોમીટર-2500 નેનોમીટર, ઑપ્ટિકલ ઘટકો દ્વારા પ્રકાશને અસરકારક રીતે પસાર કરવાનો તરંગલંબાઈનો વિસ્તાર
ઉત્પાદન વિગતો
1. ઑપ્ટિકલ ગ્લાસ પ્લેટનું વર્ણન
1.1 ઑપ્ટિકલ ગ્લાસ પ્લેટ (અથવા શીટ) એ વિશિષ્ટ રીતે બનાવેલ ગ્લાસમાંથી ઉત્પાદિત થતો ઉચ્ચ-ચોકસાઈનો સામગ્રી છે, જેને પ્રકાશને હેન્ડલ કરવા માટે ચોક્કસ અને સ્થિર ગુણધર્મો ધરાવવા માટે વિશેષ રીતે ફોર્મ્યુલેટ કરવામાં આવે છે. તેનો મુખ્ય હેતુ ઓપ્ટિકલ સિસ્ટમ્સમાં પ્રકાશને પસાર કરવો, પરાવર્તિત કરવો, અપવર્તિત કરવો અથવા સંશોધિત કરવો છે, જેમાં ન્યૂનતમ વિકૃતિ અથવા ઊર્જા નુકસાન થાય.
સામાન્ય વિંડો ગ્લાસથી અલગ, ઑપ્ટિકલ ગ્લાસ એ તેની અત્યાધિક સમાંગતા, શુદ્ધતા અને ચોક્કસ રીતે નિયંત્રિત ઑપ્ટિકલ અચળાંકો દ્વારા વર્ણવાય છે.
2.1 ઉન્નત ઉત્પાદન પદ્ધતિઓ સાથે, અમે અત્યાધિક સપાટીની ગુણવત્તા, ચોક્કસ પરિમાણની સહનશીલતા અને સ્થિર ઑપ્ટિકલ કામગીરીની ખાતરી આપીએ છીએ. આ ઘટકોનો વ્યાપક રીતે ઇમેજિંગ, લેઝર સિસ્ટમ્સ, સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી અને ઑપ્ટિકલ સાધનોમાં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.
2. મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓ:
2.1 ચોક્કસ રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ
રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ એ મૂળભૂત ગુણધર્મ છે, જેને દરેક ગ્લાસ પ્રકાર માટે ઉત્પાદન દરમિયાન ચોક્કસપણે નિયંત્રિત કરવામાં આવે છે. તે નક્કી કરે છે કે
ગ્લાસ કેટલો તીવ્ર પ્રકાશને વાંકો કરે.
2.2 ચોક્કસ એબે નંબર
તેને કોન્સ્ટ્રિન્જન્સ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, જે સામગ્રીની ડિસ્પર્શન (પ્રકાશને તેના ઘટક રંગોમાં અલગ કરવાની વૃત્તિ, જેમ કે પ્રિઝમ)ને માપે છે.
રંગોમાં, જેમ કે પ્રિઝમ.
ઉચ્ચ અબે સંખ્યા નીચી ડિસ્પર્શન દર્શાવે છે, જે લેન્સમાં ક્રોમેટિક એબેરેશન ઘટાડવા માટે મહત્વપૂર્ણ છે.
2.3 ઉચ્ચ સમાંગતા
આંકિક સૂચકાંક ગ્લાસ પ્લેટના સંપૂર્ણ કદમાં સ્થિર રહે છે. કોઈ સ્ટ્રાઇએ, બુલબુલાઓ અથવા અંતર્ગત સમાવેશો નથી જે
પ્રકાશ વેવફ્રન્ટને વિકૃત કરી શકે.
2.4 ઉત્કૃષ્ટ ટ્રાન્સમિશન
ઓછામાં ઓછું શોષણ અને પ્રકાશનું પ્રકીર્ણન સાથે ચોક્કસ તરંગલંબાઈની શ્રેણી (દૃશ્યમાન, UV, અથવા IR) માં ખૂબ ઊંચું પારગમ્યતા ધરાવવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવેલ છે.
2.5 શ્રેષ્ઠ સપાટીની ગુણવત્તા
સપાટીઓને અત્યંત સચોટ ચીકણાશ અને સમતલતા (ઉદાહરણ તરીકે, λ/10 સમતલતા, 10-5 સ્ક્રેચ-ડિગ) સુધી પૉલિશ કરી શકાય છે, જે લેઝર વિન્ડોઝ, ઇન્ટરફેરોમેટ્રી અને ચોકસાઈના દર્પણો જેવી એપ્લિકેશન્સ માટે મહત્વપૂર્ણ છે, જ્યાં કોઈ પણ સપાટીનો દોષ
પ્રદર્શનને ઘટાડી શકે.
2.6 ચોક્કસ યાંત્રિક અને ઉષ્ણતા ગુણધર્મો
કઠોરતા, ઘનતા અને ઉષ્મીય પ્રસારણનો સહગુણાંક જેવી લક્ષણોને નિર્ધારિત એપ્લિકેશન માટે સ્થિરતા અને ટકાઉપણા સુનિશ્ચિત કરવા માટે ધ્યાનપૂર્વક વિચારમાં લેવામાં આવે છે.
એપ્લિકેશન માટે સ્થિરતા અને ટકાઉપણા સુનિશ્ચિત કરવા માટે.
3.સામાન્ય પ્રકારો ની ઑપ્ટિકલ ગાસ
3.1 ક્રાઉન ગ્લાસ:
સામાન્ય રીતે તેનો રિફ્રેક્ટિવ ઈન્ડેક્સ ઓછો હોય છે અને ઊંચો એબે નંબર (ઓછું પ્રકીર્ણન) હોય છે. રંગીન વિપથનને નિયંત્રિત કરવાની જરૂરિયાત ધરાવતા ઘટકો માટે ઉપયોગ થાય છે.
3.2 ફ્લિન્ટ ગ્લાસ:
તેમાં લેડ અથવા અન્ય ભારે ધાતુઓ હોય છે, જેથી તેનો પ્રકાશનો વક્રીભવન અંક વધુ અને એબે નંબર ઓછો (ઉચ્ચ વિક્ષેપણ) થાય છે.
તેનો ઉપયોગ ઘણી વાર ક્રાઉન ગ્લાસ સાથે મિશ્રિત કરીને રંગીન વિકૃતિને સુધારવા માટે થાય છે.
4. પ્રાથમિક એપ્લિકેશન્સ:
ઑપ્ટિકલ ગ્લાસ પ્લેટ્સ વિવિધ ઉપકરણો અને સિસ્ટમ્સમાં મૂળભૂત ઘટકો છે:
4.1 લેન્સ અને ઑબ્જેક્ટિવ્સ: કૅમેરા, સૂક્ષ્મદર્શક, દૂરબીન, બાઇનોક્યુલર્સ અને પ્રોજેક્ટર્સ માટે.
4.2 પ્રિઝમ્સ: પ્રકાશની કિરણોને વાંકા કરવા, ફેરવવા અથવા વિભાજિત કરવા માટે વાપરવામાં આવે છે (ઉદાહરણ તરીકે, બાઇનોક્યુલર્સ અને સ્પેક્ટ્રોમીટર્સમાં).
4.3 વિંડોઝ અને સુરક્ષા કવર્સ: જ્યાં સ્પષ્ટ અને વિકૃતિરહિત દૃશ્ય જરૂરી હોય ત્યાં સાધનો, સેન્સર્સ અને લેઝર્સ પર.
4.4 બીમસ્પ્લિટર્સ: પ્રકાશનો એક કિરણપુંજ બે અલગ માર્ગોમાં વિભાજિત કરતી પ્લેટો.
4.5 ફિલ્ટર્સ: કોટેડ ફિલ્ટર્સ માટેના સબસ્ટ્રેટ્સ જે ચોક્કસ તરંગલંબાઈઓને પસાર કરે અથવા અટકાવે.
4.6 સબસ્ટ્રેટ્સ: દર્પણો, ડિફ્રેક્શન ગ્રેટિંગ્સ અને અન્ય ઑપ્ટિકલ કોટિંગ્સ માટે.
5. મુખ્ય ફાયદા ની આ ઑપ્ટિકલ ગાસ
ઑપ્ટિકલ ગ્લાસ પ્લેટ્સના મુખ્ય ફાયદાઓ એ તેમની ચોકસી, સુસંગતતા અને વિવિધતા છે.
તેઓ ઉચ્ચ-પ્રદર્શન ઑપ્ટિકલ સિસ્ટમ્સના મૂળભૂત નિર્માણ બ્લૉક્સ છે, જ્યાં પ્રકાશ પર નિયંત્રણ સૌથી મહત્વપૂર્ણ છે – સાદા કૅમેરા લેન્સથી લઈને
જટિલ માઇક્રોસ્કોપ અને લિથોગ્રાફી મશીનો સુધી.
5.1 ચોકસ અને આગાહી કરી શકાય તેવી પ્રકાશીય લક્ષણો:
નિયંત્રિત અપવર્તન સૂચકાંક: દરેક પ્રકારના પ્રકાશીય કાચનો અપવર્તન સૂચકાંક ચોકસપણે નક્કી કરેલો હોય છે, જેથી ડિઝાઇનરો
લેન્સ અને પ્રિઝમમાં પ્રકાશના માર્ગોની ચોકસપણે ગણતરી કરી શકે.
નિયંત્રિત વિખરણ (એબે સંખ્યા): એબે સંખ્યા સાચવીને નક્કી કરેલી હોય છે, જેથી બહુ-તત્વ પ્રકાશીય સિસ્ટમમાં
રંગીન વિકૃતિ (રંગનો ધાર પરનો ફેલાવો)નું સુધારણ કરી શકાય.
5.2 ઉત્તમ પ્રસરણ:
ઉચ્ચ પ્રસરણ: તેઓ નિશ્ચિત વર્ણપટ શ્રેણીઓ (યુવી, દૃશ્યમાન અથવા આઇઆર)માં ન્યૂનતમ શોષણ નુકસાન સાથે મહત્તમ પ્રકાશ પ્રસરણ માટે બનાવેલા હોય છે.
ઓછો પ્રકીર્ણન અને અંતર્ગત અશુદ્ધિઓ: ઉચ્ચ સમાંગતા
ખાતરી આપે છે કે પ્રકાશ આંતરિક ખામીઓ દ્વારા પ્રકીર્ણ અથવા વિકૃત થશે નહીં, જેથી ચિત્રની ગુણવત્તા જાળવી રાખી શકાય.
5.3 શ્રેષ્ઠ સપાટીની ગુણવત્તા અને સમતલતા:
સપાટીઓને અત્યંત ચોખ્ખી અને સમતલ (ઉદાહરણ તરીકે, λ/10 સમતલતા, 10-5 ખરાશ-ડિગ) બનાવી શકાય છે, જે લેઝર વિંડોઝ, ઇન્ટરફેરોમેટ્રી અને ચોક્કસ દર્પણો જેવી એપ્લિકેશન્સ માટે મહત્વપૂર્ણ છે, જ્યાં કોઈપણ સપાટીનો દોષ પ્રદર્શનને ઘટાડે છે.
5.4 ઉચ્ચ સમાંગતા:
રાસાયણિક સંરચના અને પ્રકાશનો અપવર્તનાંક ગ્લાસના સંપૂર્ણ કદમાં એકસમાન હોય છે.
આથી આંતરિક વિકૃતિઓ દૂર થાય છે અને સંપૂર્ણ એપર્ચર પર સુસંગત પ્રકાશિક પ્રદર્શન સુનિશ્ચિત થાય છે.
5.5 ઉત્તમ પર્યાવરણીય અને રાસાયણિક સ્થિરતા:
ઘણા પ્રકાશિક ગ્લાસને ધૂળના ડાઘ,
હવામાનની અસર અને આર્દ્રતા પ્રત્યે અત્યંત પ્રતિરોધક બનાવવામાં આવે છે, જેથી કઠોર પર્યાવરણમાં લાંબા સમય સુધી ટકાય અને સ્થિર પ્રદર્શન સુનિશ્ચિત થાય.
5.6 અનુકૂળનીયતા અને વિવિધતા:
વિવિધ પ્રકારના ગ્લાસ (ઉદાહરણ તરીકે, ક્રાઉન, ફ્લિન્ટ, ફ્યુઝ્ડ સિલિકા) ઉપલબ્ધ છે, જેમની અલગ અલગ લાક્ષણિકતાઓ છે
(પ્રકાશનો અપવર્તનાંક, અબે સંખ્યા, ઘનતા), જે લગભગ કોઈપણ પ્રકાશિક સિસ્ટમની ડિઝાઇનની ચોક્કસ જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરે છે.
5.7 સારા યાંત્રિક કઠોરતા:
પ્લાસ્ટિકની સરખામણીમાં, ઑપ્ટિકલ ગ્લાસ વધુ કઠોરતા અને કઠિનતા પ્રદાન કરે છે, જે ખરચ સામે અને તણાવ હેઠળ આકાર જાળવવા માટે વધુ સારી પ્રતિકારકતા પ્રદાન કરે છે, જે ઑપ્ટિકલ સંરેખણને જાળવવા માટે મહત્વપૂર્ણ છે.
ખરચ સામે અને તણાવ હેઠળ આકાર જાળવવા માટે વધુ સારી પ્રતિકારકતા પ્રદાન કરે છે, જે ઑપ્ટિકલ સંરેખણને જાળવવા માટે મહત્વપૂર્ણ છે.
ટેક્નિકલ સ્પેક્સ
પ્રકાર |
જાડાઈ (મિમી) |
પ્રકાશ ઉત્પાદન એ (2856k ) |
પ્રકાશ ઉત્પાદન (D65 ) |
||||
x |
y |
Y |
x |
y |
Y |
||
સી 2C14 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 |
પ્રકાર |
માપ મિલિમીટર |
420nm |
500nm |
600nm |
700nm |
સી 2C14 KG2/ HA-50 |
3 |
≥85.0 |
|
|
45.0~70.0 |
C3C16 KG3 HA-30 |
2 |
≥83.7 |
≥81.0 |
≥76.4 |
|
પ્રકાર |
માપ મિલિમીટર |
800nm |
900nm |
1000nm |
1060nm |
2200nm |
સી 2C14 KG2/ HA-50 |
3 |
|
|
≤4.0 |
|
|
C3C16 KG3 HA-30 |
2 |
≤12.9 |
≤2.8 |
|
≤0.1 |
≤0.9 |
વિકાસ ઇતિહાસ

પેટન્ટ અને પ્રમાણપત્ર

પેકેજ

સેવાઓ
પ્રશ્નો અને જવાબો