9F, בניין A מרפאת דונגשנגמינגדו, רחוב Чаояנג מזרח מספר 21, לייניונגאנג ג'יאנגסו, סין +86-13951255589 [email protected]
פני השטח איכות ו שטיחות:
המשטחים יכולים להיות מומשים לעדינות ושטיחות קיצוניות (למשל, שטיחות λ/10, סקרץ'-דיג 10–5 )
עמידות סביבתית:
אין התפצלות לאחר 100 מחזורים ב -50℃~+85℃
טווח החסימה:
200–500 ננומטר ו-560–2500 ננומטר , הטווח האורכי שחוסם המסנן
הובלת חום:
46 וואט למשנה כפול קלווין (חלון ספיר), קיבולת הולכת החום
מקדם ההתפשטות התרמית (CTE):
(3-10)×10^-6/℃,מודד את דרגת ההתפשטות של חומרים בשינויי טמפרטורה
טווח העברה ספקטרלי:
200–2500 ננומטר, הטווח של האורכים הגלים שבו אלמנטים אופטיים מעבירים אור ביעילות
פרטי המוצר
1. תיאור לוח זכוכית אופטי
1.1 לוח זכוכית אופטי (או גוש זכוכית) הוא חומר בעל דיוק גבוה המיוצר מזכוכית עם تركيب מיוחד כדי להכיל תכונות ספציפיות וקבועות המאפשרות התערבות באור. הפונקציה העיקרית שלו היא להעביר, לשקף, לשבור או לשנות גלים אופטיים במערכות אופטיות עם עיוות מינימלי או איבוד אנרגיה. בניגוד לזכוכית חלון רגילה, זכוכית אופטית מאופיינת בהומוגניות יוצאת דופן, טהרה וקבועים אופטיים שנשלטים במדויק.
הומוגניות, טהרה וקבועים אופטיים שנשלטים במדויק.
1.2 באמצעות טכניקות ייצור מתקדמות אנו מבטיחים איכות משטח יוצאת דופן, סיבתיות ממדית מדויקת וביצועים אופטיים אחידים. רכיבים אלו בשימוש נרחב במערכות הדמיה, מערכות לייזר, ספקטרוסקופיה וציוד אופטי.
2. תכונות מפתח מאפיינים:
2.1 שיעור השבירה המדויק
שיעור השבירה הוא תכונה בסיסית שנשלטת בקפדנות במהלך הייצור עבור כל סוג זכוכית. הוא קובע
באיזו מידה הזכוכית שוברת את האור.
2.2 מספר אבה מדויק
ידוע גם בשם הקונסטרינגנס, מדד זה מודד את הפיזור של החומר (הנטייה שלו לפרק אור למרכיביו)
כמו פריזמה.
מספר אבה גבוה מצביע על פיזור נמוך, מה שחיוני לצמצום הסטיה הכרומטית בעדשות.
2.3 הומוגניות גבוהה
אינדקס השבירה אחיד בכל נפח לוח הזכוכית. אין סטריאות, בועות או חילופים שיכולים לעוות את חזית הגל האור.
המשטחים ניתנים להחלקה עד לרמת חלקות ושטיחות קיצונית (למשל, שטיחות של λ/10, עקצוץ-חישוף של 10-5), מה שחיוני ליישומים כגון חלונות לייזר, אינטרפרומטריה ומראות מדויקות, שבהן כל פגם משטחי יגרום לפגם בביצועים.
2.4 העברה מצוינת
תוכנן כדי להשיג העברה גבוהה מאוד בטווחי אורך גל מסוימים (למשל, נראה, UV או IR), עם בליעה ופיזור מינימליים.
2.5 איכות איכותה עליונה של פני השטח
תכונות כגון קשיות, צפיפות ומקדם ההתפשטות התרמית נבדקות בזהירות בהתאם ליישום המתוכנן כדי להבטיח יציבות ועמידות.
תכונות כגון קשיות, צפיפות ומקדם ההתפשטות התרמית נבדקות בזהירות בהתאם ליישום המתוכנן כדי להבטיח יציבות ועמידות.
2.6 תכונות מכניות וחמות מיוחדות
תכונות כגון קשיות, צפיפות ומקדם ההתפשטות התרמית נבדקות בזהירות בהתאם ליישום המתוכנן כדי להבטיח יציבות ועמידות.
תכונות כגון קשיות, צפיפות ומקדם ההתפשטות התרמית נבדקות בזהירות בהתאם ליישום המתוכנן כדי להבטיח יציבות ועמידות.
3. נפוץ סוגים מ אופטי זכוכית
זכוכית כתר: 3.1
לרוב יש לה מקדם שבירה נמוך ומספר אבה גבוה (פיזור נמוך). משמשת באיברים שבהם בקרת שגיאת כרומטית היא עיקרית.
3.2 זכוכית פלינט:
מכילה עופרת או מתכות כבדות אחרות, מה שנותן לה אינדקס שבירה גבוה ומספר אבה נמוך (פיזור גבוה).
משתמשים בה לרוב בשילוב עם זכוכית כתר כדי לתיקון סטיית צבע.
ראשוני יישומים:
לוחות זכוכית אופטית הם רכיבים בסיסיים במגוון רחב של מכשירים ומערכות:
עדשות ואובייקטיבים: 4.1 למצלמות, מיקרוסקופים, טלסקופים, מונוקולרים ומקריות.
פריזמים: 4.2 משמשים כדי לכרוך, לסובב או לחלק קרני אור (למשל במונוקולרים ובספקטרומטרים).
חלונות ומכסים הגנים: 4.3 על מכשירים, חיישנים ולasers, שם יש צורך בחזיה ברורה וחסרת עיוות.
4.4 מפרידי קרניים: לוחות המחלקים קרן אור לנתיבים נפרדים.
4.5 מסננים: תת-שכבות למסננים מצופים שמעבירים או חוסמים באורח סלקטיבי אורכי גל מסוימים.
4.6 תת-שכבות: למרآות, רשתות פיזור ואחרות של כיסויים אופטיים.
5. עיקרון יתרונות מ ה אופטי זכוכית
היתרונות העיקריים של לוחות זכוכית אופטיים הם הדיוק, ההתמדה והגמישות שלהם.
אלה הם הבלוקים הבסיסיים לבניית מערכות אופטיות בעלות ביצועים גבוהים, שבהן שליטה על האור היא קריטית — החל מהטלסקופים הפשוטים ועד
למיקרוסקופים מורכבים ולמכונות ליתוגרפיה.
5.1 תכונות אופטיות מדויקות וניתנות לחיזוי:
אינדקס השבירה המנוהל: לכל סוג של זכוכית אופטית יש אינדקס שבירה מוגדר במדויק, מה שמאפשר למפעלי העיצוב
לחשב במדויק את מסלולי האור בעדשות ובפריזמות.
הפיזור המנוהל (מספר אבה): מספר אבה מוגדר בקפידה, מה שמאפשר לתיקון
השכבה הכרומטית (השתנות צבעונית) במערכות אופטיות מרובה-רכיבים.
5.2 מעבר מעולה:
מעבר גבוה: הן מעוצבות כדי להשיג את המעבר האורני המרבי עם אובדן ספיגה מינימלי
בטווחי הספקטרום המסוימים (אולטרה סגול, נראה או תת-אדום). פיזור נמוך והיעדר חוסרים פנימיים: הומוגניות גבוהה
מבטיחה שהאור עובר ללא פיזור או עיוות על ידי חסרונות פנימיים, ושומרת על איכות התמונה.
5.3 איכות משטח ושטיחות יוצאת דופן:
המשטחים יכולים להיות מומשים לעדינות ושטיחות קיצוניות (למשל, שטיחות של λ/10, סקרץ-דיג של 10–5), מה שחיוני ליישומים כמו חלונות לייזר, אינטרפרומטריה ומראות מדויקות, שבהן כל פגם במשטח יגרור ירידה בביצועים.
5.4 הומוגניות גבוהה:
הרכב הכימי והאינדקס השבירה אחידים בכל נפח הזכוכית.
זה מבטל עיוותים פנימיים ומבטיח ביצועים אופטיים עקביים בכל הפתיחה כולה.
5.5 יציבות סביבתית וכימית מעולה:
רבים מסוגי הזכוכית האופטית מעוצבים כדי להיות עמידים מאוד לכתמים,
לבלאי אקלימי ולרטיבות, מה שמבטיח עמידות ארוכת טווח וביצועים יציבים בסביבות קשות.
5.6 יכולת התאמה אישית וגוון רחב:
זמינים סוגי זכוכית רבים (למשל, קרואון, פלינט, זכוכית סיליקה מאוחדת) עם תכונות שונות
(אינדקס שבירה, מספר אבה, צפיפות) כדי לענות על דרישות העיצוב המדויקות של כמעט כל מערכת אופטית.
5.7 קשיחות מכנית טובה:
ביחס לפלסטיות, זכוכית אופטית מציעה קשיחות ותפיסה מוגברות, מה שנותן עמידות טובה יותר בפני
חישוק ושימור הצורה שלה תחת מתח, מה שחיוני לשמירה על יישור אופטי.
מפרט טכני
סוג |
עובי (מ"מ) |
מקור אור א (2856k ) |
מקור אור (D65 ) |
||||
x |
y |
Y |
x |
y |
Y |
||
צ׳ 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 |
סוג |
עובי מ"מ |
420Nm |
500nm |
600nm |
700nm |
צ׳ 2C14 KG2/ HA-50 |
3 |
≥85.0 |
|
|
45.0~70.0 |
C3C16 KG3 HA-30 |
2 |
≥83.7 |
≥81.0 |
≥76.4 |
|
סוג |
עובי מ"מ |
800 ננומטר |
900 ננומטר |
1000NM |
1060nm |
2200 ננומטר |
צ׳ 2C14 KG2/ HA-50 |
3 |
|
|
≤4.0 |
|
|
C3C16 KG3 HA-30 |
2 |
≤12.9 |
≤2.8 |
|
≤0.1 |
≤0.9 |
היסטוריה של הפיתוח

פטנטים ותעודה

חבילה

שירותים
שאלות נפוצות