9F, Gebouw A Dongshengmingdu Plaza, nr. 21 Chaoyang East Road, Lianyungang Jiangsu, China +86-13951255589 [email protected]
Oppervlak Kwaliteit en Vlakheid:
Oppervlakken kunnen tot extreme gladheid en vlakheid worden gepolijst (bijv. vlakheid van λ/10, kras-dig van 10-5 )
Milieuduurzaamheid:
geen scheuren na 100 cycli bij -50℃~+85℃
Blokkagegebied:
200-500 nm en 560-2500 nm , het golflengtebereik dat door het filter wordt geblokkeerd
Warmtegeleidbaarheid:
46 W/(m·K) (saffiervenster), warmtegeleidingsvermogen
Uitzettingscoëfficiënt (CTE):
(3-10)×10^-6/℃,meet de mate van uitzetting van materialen bij temperatuurveranderingen
Spectraal transmissiebereik:
200 nm-2500 nm, het golflengtebereik waarbinnen optische elementen licht effectief doorlaten
Productgegevens
1. Beschrijving van de optische glasplaat
1.1 Een optische glasplaat (of -plaat) is een hoogprecies materiaal dat wordt vervaardigd uit speciaal geformuleerd glas om specifieke en consistente eigenschappen te bezitten voor het manipuleren van licht. De primaire functie is het doorlaten, weerkaatsen, breken of wijzigen van lichtgolven in optische systemen met minimale vervorming of energieverlies. In tegenstelling tot gewoon raamglas wordt optisch glas gekenmerkt door zijn uitzonderlijke homogeniteit, zuiverheid en nauwkeurig gecontroleerde optische constanten.
ogeniteit, zuiverheid en nauwkeurig gecontroleerde optische constanten.
1.2 Met geavanceerde productietechnieken garanderen we een uitzonderlijke oppervlakkwaliteit, nauwkeurige afmetingstoleranties en consistente optische prestaties. Deze componenten worden veel gebruikt in beeldvorming, lasersystemen, spectroscopie en optische meetinstrumenten.
2. Belangrijkste eigenschappen Kenmerken:
2.1 Precieze brekingsindex
De brekingsindex is een fundamentele eigenschap die tijdens de productie zorgvuldig wordt gecontroleerd voor elk glastype. Deze bepaalt
hoe sterk het glas licht breekt.
2.2 Nauwkeurig Abbe-getal
Ook bekend als de constringentie, dit is een maat voor de dispersie van het materiaal (de neiging om licht te splitsen in zijn componenten
kleuren, zoals bij een prisma).
Een hoog Abbe-getal duidt op lage dispersie, wat essentieel is voor het verminderen van chromatische aberratie in lenzen.
2.3 Hoge homogeniteit
De brekingsindex is gelijkmatig door het gehele volume van de glasplaat. Er zijn geen striae, belletjes of insluitingen die
de lichtgolfvorm zouden kunnen vervormen.
2.4 Uitstekende transmissie
Ontworpen om zeer hoge doorlatendheid te bieden binnen specifieke golflengtebereiken (bijvoorbeeld zichtbaar, UV of IR), met minimale absorptie en verstrooiing.
2.5 Uitstekende oppervlaktekwaliteit
Oppervlakken kunnen worden gepolijst tot extreme gladheid en vlakheid (bijvoorbeeld vlakheid van λ/10, kras- en puttekens van 10-5), wat cruciaal is voor toepassingen zoals laservensters, interferometrie en precieze spiegels, waarbij elk oppervlaktegebrek
de prestaties zou verlagen.
2.6 Specifieke mechanische en thermische eigenschappen
Eigenschappen zoals hardheid, dichtheid en lineaire uitzettingscoëfficiënt worden zorgvuldig beoordeeld op basis van de beoogde
toepassing om stabiliteit en duurzaamheid te garanderen.
3.Algemeen Soorten van Optisch Glas
3.1 Kroonglas:
Heeft over het algemeen een lagere brekingsindex en een hoge Abbe-waarde (lage dispersie). Wordt gebruikt voor elementen waarbij chromatische aberratie moet worden gecorrigeerd.
3.2 Vlotglas:
Bevat lood of andere zware metalen, waardoor het een hogere brekingsindex en een lagere Abbe-waarde (hoge dispersie) heeft.
Wordt vaak in combinatie met kroonglas gebruikt om chromatische aberratie te corrigeren.
4. Primaire toepassingen Toepassingen:
Optische glasplaten zijn fundamentele onderdelen in een breed scala aan apparaten en systemen:
4.1 Lenzen en objectieven: Voor camera’s, microscopen, telescopen, verrekijkers en projectoren.
4.2 Prismas: Worden gebruikt om lichtstralen te buigen, te roteren of te splitsen (bijv. in verrekijkers, spectrometers).
4.3 Vensters en beschermende afdekkingen: Op instrumenten, sensoren en lasers waar een helder, onvervormd zicht noodzakelijk is.
4.4 Stralendelers: Platen die een lichtbundel in twee afzonderlijke paden verdelen.
4.5 Filters: Substraten voor gecoate filters die specifieke golflengten selectief doorlaten of blokkeren.
4.6 Substraten: Voor spiegels, diffractieroosters en andere optische coatings.
5. Belangrijkste voordelen Voordelen van de optisch glas
De belangrijkste voordelen van optische glasplaten zijn hun precisie, consistentie en veelzijdigheid.
Ze zijn de fundamentele bouwstenen voor het creëren van hoogwaardige optische systemen waarbij controle over licht van essentieel belang is, van eenvoudige cameraobjectieven tot
complexe microscopen en lithografieapparatuur.
5.1 Precieze en voorspelbare optische eigenschappen:
Gecontroleerde brekingsindex: Elk type optisch glas heeft een nauwkeurig gedefinieerde brekingsindex, waardoor ontwerpers
lichtbanen in lenzen en prisma's nauwkeurig kunnen berekenen.
Beheerde dispersie (Abbe-getal): Het Abbe-getal is zorgvuldig gespecificeerd, wat correctie van
chromatische aberratie (kleurfransen) in optische systemen met meerdere elementen mogelijk maakt.
5.2 Uitstekende transmissie:
Hoge transmissie: Ze zijn geformuleerd voor maximale lichttransmissie met minimale absorptieverliezen
over specifieke spectraalbereiken (UV, zichtbaar of IR). Lage verstrooiing en insluitingen: Hoge homogeniteit
zorgt ervoor dat licht zonder verstrooiing of vervorming door interne onvolkomenheden doorgaat, waardoor de beeldkwaliteit behouden blijft.
5.3 Superieure oppervlakkwaliteit en vlakheid:
Oppervlakken kunnen worden gepolijst tot extreme gladheid en vlakheid (bijv. vlakheid van λ/10, krasspecifieke waarde 10-5), wat essentieel is voor toepassingen zoals laservensters, interferometrie en precieze spiegels, waarbij elk oppervlaktegebrek de prestaties zou verlagen.
5.4 Hoge homogeniteit:
De chemische samenstelling en de brekingsindex zijn uniform door het gehele glasvolume.
Dit elimineert interne vervormingen en garandeert consistente optische prestaties over het gehele openingsgebied.
5.5 Uitstekende milieu- en chemische stabiliteit:
Veel optische glassoorten zijn ontworpen om zeer bestand te zijn tegen vlekken,
verweering en vocht, waardoor een lange levensduur en stabiele prestaties in zware omgevingen gewaarborgd zijn.
5.6 Aanpasbaarheid en veelzijdigheid:
Een breed scala aan glassoorten is beschikbaar (bijv. kronsglas, flintglas, gefuseerd siliciumdioxide) met verschillende eigenschappen
(brekingsindex, Abbe-getal, dichtheid) om aan de exacte vereisten van vrijwel elk optisch systeemontwerp te voldoen.
5.7 Goede mechanische stijfheid:
In vergelijking met kunststoffen biedt optisch glas een grotere hardheid en stijfheid, wat betere weerstand biedt tegen
krassen en het behoud van vorm onder belasting, wat essentieel is voor het behouden van de optische uitlijning.
Technische specificaties
Type |
Dikte (mm) |
lichtbron A(2856k ) |
lichtbron (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 |
Dikte 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 |
Dikte mm |
800Nm |
900nm |
1000nm |
1060nm |
2200Nm |
C2C14 KG2/ HA-50 |
3 |
|
|
≤4.0 |
|
|
C3C16 KG3 HA-30 |
2 |
≤12.9 |
≤2.8 |
|
≤0.1 |
≤0.9 |
Ontwikkelingsgeschiedenis

Octrooien en certificering

Pakket

Diensten
Veelgestelde vragen
Gasfornuis Elektrische alumina keramische ovenonderdelen Vlamontsteker Elektrode vonkontsteking
Op maat gemaakte boornitride staaf bn keramische staaf
Op maat gemaakte hoge temperatuur zirconia keramische afstandhouderplaat, vuurvaste keramische plaat
Aangepaste Geurstenen voor Aromatherapie van Gips, Geurloos/Geurend Aromatische Bloem