9F,Bldg.A Dongshengmingdu Plaza,No.21 Chaoyang East Road,Lianyungang Jiangsu,Kina +86-13951255589 [email protected]
Yta Kvalitet och Planhet:
Ytor kan poleras till extremt släthet och planhet (t.ex. planhetsnivå λ/10, scratch-dig 10–5 )
Miljöbeständighet:
ingen sprickbildning efter 100 cykler vid -50℃~+85℃
Spärrområde:
200–500 nm och 560–2500 nm , våglängdsområdet som filtert blockerar
Värmeledningsförmåga:
46 W/(m·K) (safirfönster), värmeledningsförmåga
Termisk expansionskoefficient (CTE):
(3-10)×10^-6/℃,mäter hur mycket material utvidgas vid temperaturförändringar
Spektralt transmissionsområde:
200–2500 nm, våglängdsområdet där optiska element effektivt transmitterar ljus
Produktdetaljer
1. Beskrivning av optiskt glasplatta
1.1 En optisk glasplatta (eller glasplåt) är ett högprecisionssmaterial tillverkat av särskilt formulerat glas för att ha specifika och konstanta egenskaper för att manipulera ljus. Dess primära funktion är att överföra, reflektera, bryta eller modifiera ljusvågor i optiska system med minimal distorsion eller energiförlust. Till skillnad från vanligt fönsterglas karakteriseras optiskt glas genom sin exceptionella homogenitet, renhet och exakt kontrollerade optiska konstanter.
homogenitet, renhet och exakt kontrollerade optiska konstanter.
1.2 Med avancerade tillverkningsmetoder säkerställer vi exceptionell ytqualitet, exakta dimensionsnoggrannheter och konstant optisk prestanda. Dessa komponenter används omfattande inom bildbehandling, lasersystem, spektroskopi och optisk mätutrustning.
2. Nyckel Egenskaper:
2.1 Exakt brytningsindex
Brytningsindex är en grundläggande egenskap som noggrant kontrolleras under tillverkningen för varje glastyp. Det avgör
hur kraftigt glaset bryter ljuset.
2.2 Exakt Abbe-tal
Kallas också för konstringens och mäter materialets dispersion (dess benägenhet att separera ljus i dess beståndsdelar
färger, likt ett prisma).
Ett högt Abbe-tal indikerar låg dispersion, vilket är avgörande för att minska kromatisk aberration i linser.
2.3 Hög homogenitet
Brytningsindex är konstant genom hela glasplattans volym. Det finns inga strängar, bubblor eller inklusioner som
kan förvränga ljusvågfronterna.
2.4 Utmärkt transmission
Utformad för att ha mycket hög transmittans över specifika våglängdsområden (t.ex. synligt ljus, UV eller IR), med minimal absorption och spridning.
2.5 Överlägsen ytkvalitet
Ytor kan poleras till extrem jämnhet och planhet (t.ex. planhetsnivå λ/10, scratch-dig 10-5), vilket är avgörande för applikationer som laserfönster, interferometri och precisionspekular där eventuella ytdefekter
skulle försämra prestandan.
2.6 Specifika mekaniska och termiska egenskaper
Egenskaper som hårdhet, densitet och termisk expansionskoefficient övervägs noggrant för den avsedda
applikationen för att säkerställa stabilitet och hållbarhet.
3. Vanliga Typer av Optisk Glas
3.1 Kronglas:
Har vanligtvis ett lägre brytningsindex och ett högt Abbe-tal (låg dispersion). Används för element där kontroll av kromatisk aberration är avgörande.
3.2 Flintglas:
Innehåller bly eller andra tungmetaller, vilket ger det en högre brytningsindex och ett lägre Abbes tal (hög dispersion).
Används ofta i kombination med kronglas för att korrigera kromatisk aberration.
4. Primär Användningsområden:
Optiska glasplattor är grundläggande komponenter i ett stort antal enheter och system:
4.1 Linser och objektiv: För kameror, mikroskop, teleskop, kikare och projektorer.
4.2 Prismor: Används för att böja, rotera eller dela ljusstrålar (t.ex. i kikare, spektrometer)
4.3 Fönster och skyddshöljen: På instrument, sensorer och lasrar där en klar, oavskalad vy krävs.
4.4 Delningsprismor: Plattor som delar upp en ljusstråle i två separata banor.
4.5 Filter: Underlag för beläggda filter som selektivt släpper igenom eller blockerar specifika våglängder.
4.6 Underlag: För speglar, diffraktionsgitter och andra optiska beläggningar.
5. Nyckel Fördelar av marknaden optisk glas
De främsta fördelarna med optiska glasplattor är deras precision, konsekvens och mångsidighet.
De är de grundläggande byggstenarna för att skapa optiska system med hög prestanda där kontroll över ljus är avgörande – från enkla kamerakameror till
komplexa mikroskop och litografimaskiner.
5.1 Precisa och förutsägbara optiska egenskaper:
Kontrollerad brytningsindex: Varje typ av optiskt glas har ett exakt definierat brytningsindex, vilket möjliggör för konstruktörer
att noggrant beräkna ljusvägar i linser och prismor.
Reglerad dispersion (Abbes tal): Abbes tal specificeras noggrant, vilket möjliggör korrigering av
kromatisk aberration (färgkantning) i flerelement-optiska system.
5.2 Utmärkt transmission:
Hög transmittans: De är formulerade för maximal ljustransmission med minimal absorption
förlust inom specifika spektrala områden (UV, synligt ljus eller IR). Låg spridning och inklusioner: Hög homogenitet
säkerställer att ljus passerar genom utan att spridas eller förvrängas av interna imperfektioner, vilket bevarar bildkvaliteten.
5.3 Överlägsen ytqualitet och planhet:
Ytor kan poleras till extremt hög släthet och planhet (t.ex. planhetsnivå λ/10, scratch-dig 10-5), vilket är avgörande för tillämpningar som laserfönster, interferometri och precisionspekular där eventuella ytskador skulle försämra prestandan.
5.4 Hög homogenitet:
Den kemiska sammansättningen och brytningsindexet är enhetliga genom hela glasvolymen.
Detta eliminerar interna deformationer och säkerställer konsekvent optisk prestanda över hela aperturen.
5.5 Utmärkt miljö- och kemisk stabilitet:
Många optiska glas är utformade för att vara mycket motståndskraftiga mot fläckbildning,
väderpåverkan och fukt, vilket garanterar lång livslängd och stabil prestanda i krävande miljöer.
5.6 Anpassningsbarhet och variation:
Ett brett urval glastyper finns tillgängligt (t.ex. kron- och flintglas, kvartsglas) med olika egenskaper
(brytningsindex, Abbes tal, densitet) för att uppfylla de exakta kraven i nästan alla optiska systemkonstruktioner.
5.7 Bra mekanisk styvhet:
Jämfört med plast erbjuder optiskt glas större hårdhet och styvhet, vilket ger bättre motstånd mot
skrapning och bibehåller sin form under belastning, vilket är avgörande för att bevara optisk justering.
Tekniska specifikationer
Typ |
Tjocklek (mm) |
ljuskälla A(2856k ) |
ljuskälla (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 |
Tjocklek 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 |
Tjocklek 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 |
Utvecklingshistorik

Patent och certifiering

Paket

Tjänster
Vanliga frågor