9F, Budynek A Dongshengmingdu Plaza, nr 21 Chaoyang East Road, Lianyungang Jiangsu, Chiny +86-13951255589 [email protected]
Powierzchnia Jakość i Płaskość:
Powierzchnie można polerować do ekstremalnej gładkości i płaskości (np. płaskość λ/10, klasa uszkodzeń 10–5 )
Trwałość środowiskowa:
brak pęknięć po 100 cyklach przy -50℃~+85℃
Zakres blokowania:
200–500 nm oraz 560–2500 nm , zakres długości fali blokowany przez filtr
Przewodność cieplna:
46 W/(m·K) (okienko z safiru), zdolność przewodzenia ciepła
Współczynnik rozszerzalności termicznej (CTE):
(3-10)×10^-6/℃,mierzy stopień rozszerzania się materiałów wraz ze zmianą temperatury
Zakres transmisji spektralnej:
200–2500 nm, zakres długości fali, w którym elementy optyczne skutecznie przepuszczają światło
Szczegóły produktu
1. Opis płytki szklanej optycznej
1.1 Płytkę (lub arkusz) szklaną optyczną stanowi materiał o wysokiej precyzji, wytworzony z szczególnie dobranego szkła, aby posiadał określone i spójne właściwości służące do manipulowania światłem. Jej podstawową funkcją jest przepuszczanie, odbijanie, załamywanie lub modyfikowanie fal świetlnych w układach optycznych przy możliwie najmniejszym zniekształceniu lub utracie energii. W przeciwieństwie do zwykłego szkła okiennego szkło optyczne charakteryzuje się wyjątkową jednorodnością, czystością oraz precyzyjnie kontrolowanymi stałymi optycznymi.
jednorodnością, czystością oraz precyzyjnie kontrolowanymi stałymi optycznymi.
1.2 Dzięki zaawansowanym technikom wytwarzania zapewniamy wyjątkową jakość powierzchni, precyzyjne tolerancje wymiarowe oraz spójną wydajność optyczną. Elementy te znajdują szerokie zastosowanie w systemach obrazowania, systemach laserowych, spektroskopii oraz przyrządach optycznych.
2. Kluczowe cechy Cechy:
2.1 Precyzyjny współczynnik załamania
Współczynnik załamania to podstawowa właściwość, którą starannie kontroluje się podczas produkcji każdego typu szkła. Określa on
stopień, w jakim szkło załamuje światło.
2.2 Dokładna liczba Abbego
Znany również jako współczynnik dyspersji, określa rozpraszanie materiału (czyli jego zdolność do rozdzielenia światła na składowe barwy, podobnie jak w pryzmacie).
jak w pryzmacie).
Wysoka liczba Abbe oznacza niską dyspersję, co jest kluczowe dla ograniczania aberracji chromatycznej w soczewkach.
2.3 Wysoka jednorodność
Współczynnik załamania jest jednorodny w całej objętości płytki szklanej. Nie występują żadne striae, pęcherzyki ani inkluzje, które
mogłyby zniekształcić czoło fali świetlnej.
2.4 Doskonała przepuszczalność
Zaprojektowana tak, aby charakteryzować się bardzo wysokim współczynnikiem przepuszczania w określonych zakresach długości fal (np. widzialnych, UV lub IR), przy minimalnym pochłanianiu i rozpraszaniu.
2.5 Wyjątkowa jakość powierzchni
Powierzchnie można polerować do wyjątkowej gładkości i płaskości (np. płaskość λ/10, klasa czystości 10-5), co ma kluczowe znaczenie w zastosowaniach takich jak okna laserowe, interferometria oraz precyzyjne lustra, gdzie każdy defekt powierzchniowy
prowadzi do pogorszenia wydajności.
2.6 Określone właściwości mechaniczne i termiczne
Właściwości takie jak twardość, gęstość oraz współczynnik rozszerzalności cieplnej są starannie dobierane z uwzględnieniem zamierzonego
zastosowania, aby zapewnić stabilność i trwałość.
3. Typowe Typy z Optyczny Szkło
3.1 Szkle koronowe:
Zazwyczaj ma niższy współczynnik załamania światła oraz wysoką liczbę Abbego (niską dyspersję). Stosowane w elementach, gdzie kluczowe jest kontrolowanie aberracji chromatycznej.
3.2 Szkło flintowe:
Zawierają ołów lub inne metale ciężkie, co nadaje im wyższy współczynnik załamania i niższą liczbę Abbego (duża dyspersja).
Często stosowane w połączeniu ze szkłami koronowymi w celu skompensowania aberracji chromatycznej.
4. Podstawowe Zastosowania:
Płyty ze szkła optycznego są podstawowymi komponentami w różnorodnych urządzeniach i systemach:
4.1 Soczewki i obiektywy: Do aparatów fotograficznych, mikroskopów, teleskopów, lornetek i rzutników.
4.2 Pryzmaty: Służą do załamania, obracania lub rozdzielania wiązek światła (np. w lornetkach, spektrometrach).
4.3 Okienka i osłony ochronne: Na urządzeniach pomiarowych, czujnikach i laserach, gdzie wymagany jest przejrzysty i niezniekształcony widok.
4.4 Dzielniki wiązki światła: Płytki dzielące wiązkę światła na dwie osobne ścieżki.
4.5 Filtry: Podłoża dla powlekanych filtrów, które selektywnie przepuszczają lub blokują określone długości fal.
4.6 Podłoża: Dla zwierciadeł, siatek dyfrakcyjnych oraz innych powłok optycznych.
5. Kluczowe cechy Zalety z the optyczny szkło
Główne zalety szklanych płytek optycznych to precyzja, spójność i wszechstronność.
Stanowią one podstawowe elementy konstrukcyjne wysokiej klasy systemów optycznych, w których kluczowe znaczenie ma kontrola nad światłem – od prostych obiektywów fotograficznych po
złożone mikroskopy i maszyny litograficzne.
5.1 Precyzyjne i przewidywalne właściwości optyczne:
Kontrolowany współczynnik załamania: Każdy typ szkła optycznego ma dokładnie określony współczynnik załamania, co pozwala projektantom
dokładnie obliczać ścieżki promieni światła w soczewkach i pryzmach.
Zarządzana dyspersja (liczba Abbe’go): Liczba Abbe’go jest starannie określona, umożliwiając korekcję
aberracji chromatycznej (rozmycia barwnego) w wieloelementowych układach optycznych.
5.2 Doskonała przepuszczalność:
Wysoka przepuszczalność: Są one zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalne przepuszczanie światła przy minimalnych stratach absorpcji
w określonych zakresach widmowych (UV, widzialny lub IR). Niska rozpraszalność i brak wtrąceń: Wysoka jednorodność
gwarantuje, że światło przechodzi przez szkło bez rozpraszania ani zniekształceń spowodowanych wadami wewnętrznymi, zachowując jakość obrazu.
5.3 Wysoka jakość powierzchni i płaskość:
Powierzchnie można szlifować do skrajnej gładkości i płaskości (np. płaskość λ/10, wadliwość 10–5), co jest kluczowe w zastosowaniach takich jak okna laserowe, interferometria oraz precyzyjne lustra, gdzie każdy defekt powierzchni pogorszyłby wydajność.
5.4 Wysoka jednorodność:
Skład chemiczny oraz współczynnik załamania są jednorodne w całym objętości szkła.
Eliminuje to wewnętrzne zniekształcenia i zapewnia spójną wydajność optyczną w całym otworze.
5.5 Doskonała stabilność środowiskowa i chemiczna:
Wiele szkieł optycznych zaprojektowano tak, aby było wysoce odporne na plamy,
korozję atmosferyczną oraz wilgoć, zapewniając długotrwałą trwałość i stabilną wydajność w surowych warunkach środowiskowych.
5.6 Możliwość dostosowania i różnorodność:
Dostępne jest szerokie spektrum typów szkła (np. szkło koronowe, szkło flintowe, krzemionka stopiona) o różnych właściwościach
(współczynnik załamania, liczba Abbe’a, gęstość), aby spełnić dokładne wymagania niemal każdego projektu układu optycznego.
5.7 Dobra sztywność mechaniczna:
W porównaniu do tworzyw sztucznych szkło optyczne charakteryzuje się większą twardością i sztywnością, zapewniając lepszą odporność na
zarysowania oraz utrzymując swój kształt pod wpływem naprężeń, co jest kluczowe dla zachowania dokładnego ustawienia optycznego.
Specyfikacja techniczna
Typ |
Grubość (mm) |
źródło światła A(2856k ) |
źródło światła (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 |
Grubość 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 |
Grubość 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 |
Historia rozwoju

Prawa patentowe i certyfikaty

Pakiet

Usługi
Często zadawane pytania
Palnik gazowy, kuchenka elektryczna, części piekarnika ze spiekanego glinoku, elektroda zapłonowa, iskrownik
Spersonalizowany pręt z azotku boru, ceramiczny pręt BN
Niestandardowa płyta ceramiczna cyrkoniowa o wysokiej temperaturze, płytka ogniotrwała
Indywidualny kamień dyfuzor zapachowy z gipsu, zapachowy/niezapachowy kwiat do aromaterapii