9F, อาคาร A ดงชิงหมิงตู้ พลาซ่า, หมายเลข 21 ถนนเฉาหยางอีสต์, เมืองเหลียนยุนกัง มณฑลเจียงซู, ประเทศจีน +86-13951255589 [email protected]
พื้นผิว คุณภาพ และ ความเรียบ:
พื้นผิวสามารถขัดให้มีความเรียบและเรียบเนียนสูงมาก (เช่น ความเรียบระดับ λ/10 และค่า scratch-dig 10-5 )
ความทนทานต่อสิ่งแวดล้อม:
ไม่แตกร้าวหลังผ่านการทดสอบ 100 รอบที่ -50℃~+85℃
ช่วงคลื่นที่ถูกบล็อก:
200–500 นาโนเมตร และ 560–2500 นาโนเมตร ช่วงความยาวคลื่นที่ตัวกรองบล็อก
ความสามารถในการนําไฟฟ้า
46 วัตต์ต่อเมตร-เคลวิน (หน้าต่างแซฟไฟร์) ความสามารถในการนำความร้อน
สัมประสิทธิ์การขยายตัวจากความร้อน (CTE):
(3-10)×10^-6/℃,วัดระดับการขยายตัวของวัสดุเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
ช่วงการส่งผ่านสเปกตรัม:
200 นาโนเมตร ถึง 2500 นาโนเมตร ช่วงความยาวคลื่นที่องค์ประกอบทางแสงส่งผ่านแสงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
1. คำอธิบายเกี่ยวกับแผ่นกระจกออปติก
1.1 แผ่นกระจกออปติก (หรือแผ่นกระจก) คือวัสดุที่ผลิตด้วยความแม่นยำสูงจากแก้วที่มีสูตรพิเศษ เพื่อให้มีคุณสมบัติเฉพาะและสม่ำเสมอสำหรับการควบคุมแสง หน้าที่หลักของมันคือการส่งผ่าน สะท้อน หักเห หรือปรับคลื่นแสงในระบบออปติกโดยมีการบิดเบือนหรือสูญเสียพลังงานน้อยที่สุด ต่างจากกระจกหน้าต่างทั่วไป กระจกออปติกมีลักษณะเด่นคือความเนื้อเดียวกันอย่างยิ่ง ความบริสุทธิ์สูง และค่าคงที่ทางออปติกที่ควบคุมได้แม่นยำ
ความเนื้อเดียวกัน ความบริสุทธิ์ และค่าคงที่ทางออปติกที่ควบคุมได้แม่นยำ
1.2 ด้วยเทคนิคการผลิตขั้นสูง เราจึงสามารถรับประกันคุณภาพพื้นผิวที่ยอดเยี่ยม ความแม่นยำของขนาดตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ และประสิทธิภาพทางออปติกที่สม่ำเสมอ องค์ประกอบเหล่านี้ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในระบบภาพถ่าย ระบบเลเซอร์ สเปกโตรสโกปี และเครื่องมือวัดทางออปติก
2. คุณลักษณะสำคัญ ลักษณะเด่น:
2.1 ดัชนีหักเหที่แม่นยำ
ดัชนีหักเหเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่ควบคุมอย่างพิถีพิถันระหว่างกระบวนการผลิตสำหรับแต่ละชนิดของแก้ว ซึ่งกำหนด
ระดับความรุนแรงของการหักเหของแสงโดยกระจก
2.2 เลขอาเบ้ที่แม่นยำ
เรียกอีกอย่างว่า ค่าคอนสตริงเจนซ์ (constringence) ซึ่งใช้วัดการกระจายตัวของวัสดุ (แนวโน้มที่จะแยกแสงออกเป็นส่วนประกอบต่าง ๆ ของมัน)
เช่นเดียวกับปริซึม
ค่าแอ็บเบ (Abbe number) ที่สูง บ่งชี้ถึงการกระจายตัวต่ำ ซึ่งมีความสำคัญยิ่งต่อการลดความผิดเพี้ยนจากสี (chromatic aberration) ในการผลิตเลนส์
2.3 ความสม่ำเสมอสูง
ดัชนีหักเหมีค่าคงที่ทั่วทั้งปริมาตรของแผ่นแก้ว ไม่มีเส้นริ้ว (striae) ฟองอากาศ หรือสิ่งเจือปนใด ๆ
ที่อาจทำให้หน้าคลื่นของแสงบิดเบือน
2.4 การส่งผ่านได้อย่างยอดเยี่ยม
ออกแบบมาเพื่อมีค่าการส่งผ่านสูงมากในช่วงความยาวคลื่นเฉพาะ (เช่น แสงที่ตามองเห็น ยูวี หรืออินฟราเรด) โดยมีการดูดซับและการกระเจิงต่ำที่สุด
2.5 คุณภาพผิวเหนือกว่า
พื้นผิวสามารถขัดให้มีความเรียบเนียนและแบนราบสูงมาก (เช่น ระดับความแบนราบ λ/10 และมาตรฐานรอยขีดข่วน-จุดบกพร่อง 10-5) ซึ่งมีความสำคัญยิ่งต่อการใช้งาน เช่น หน้าต่างเลเซอร์ การแทรกสอด (interferometry) และกระจกที่ต้องการความแม่นยำสูง ที่ซึ่งข้อบกพร่องใด ๆ บนพื้นผิวจะส่งผลให้ประสิทธิภาพลดลง
อย่างแน่นอน
2.6 คุณสมบัติทางกลและทางความร้อนเฉพาะ
คุณสมบัติต่าง ๆ เช่น ความแข็ง ความหนาแน่น และสัมประสิทธิ์การขยายตัวจากความร้อน จะได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบตามการใช้งานที่ตั้งใจไว้ เพื่อให้มั่นใจในความเสถียรและความทนทาน
การใช้งาน
3. ทั่วไป ประเภท ของ ออฟติคอล แก้ว
3.1 แก้วคราวน์
โดยทั่วไปมีดัชนีการหักเหต่ำและมีตัวเลขอาบเบสูง (การกระจายตัวต่ำ) ใช้ในองค์ประกอบที่ต้องควบคุมความคลาดเคลื่อนจากสีเป็นหลัก
3.2 แก้วฟลินท์:
มีตะกั่วหรือโลหะหนักอื่นๆ ทำให้มีดัชนีการหักเหสูงและค่าแอ็บเบ่ต่ำ (การกระจายแสงสูง)
มักใช้ร่วมกับแก้วคราวน์เพื่อแก้ไขความผิดเพี้ยนของสี
4. หลัก การใช้งาน:
แผ่นแก้วออปติกเป็นส่วนประกอบพื้นฐานในอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ จำนวนมาก:
4.1 เลนส์และเลนส์รวม สำหรับกล้อง กล้องจุลทรรศน์ กล้องโทรทรรศน์ กล้องสองตา และเครื่องฉายภาพ
4.2 ปริซึม ใช้เพื่อเบี่ยง หมุน หรือแยกลำแสง (เช่น ในกล้องสองตาและสเปกโตรมิเตอร์)
4.3 หน้าต่างและฝาครอบป้องกัน บนอุปกรณ์ เซ็นเซอร์ และเลเซอร์ที่ต้องการทัศนวิสัยที่ชัดเจนและไม่บิดเบือน
4.4 กระจกแบ่งลำแสง: แผ่นวัสดุที่ใช้แยกลำแสงออกเป็นสองเส้นทางที่แยกจากกัน
4.5 ตัวกรอง: พื้นฐานสำหรับตัวกรองที่มีการเคลือบผิวเพื่อให้สามารถส่งผ่านหรือกั้นความยาวคลื่นเฉพาะได้
4.6 พื้นฐาน: สำหรับกระจก โครงสร้างเลี้ยวเบนแสง (diffraction gratings) และการเคลือบผิวเชิงออปติกอื่นๆ
5. ประเด็นหลัก ข้อได้เปรียบ ของ ตลาด ออฟติคอล แก้ว
ข้อได้เปรียบหลักของแผ่นแก้วเชิงออปติกคือความแม่นยำ ความสม่ำเสมอ และความหลากหลายในการใช้งาน
แผ่นเหล่านี้เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ใช้สร้างระบบออปติกประสิทธิภาพสูง ซึ่งการควบคุมแสงถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ตั้งแต่เลนส์กล้องแบบง่ายไปจนถึง
กล้องจุลทรรศน์ที่ซับซ้อนและเครื่องถ่ายภาพด้วยแสงยูวี (lithography machines)
5.1 คุณสมบัติทางแสงที่แม่นยำและคาดการณ์ได้:
ดัชนีหักเหที่ควบคุมได้: แก้วออปติกแต่ละชนิดมีดัชนีหักเหที่กำหนดไว้อย่างแม่นยำ ทำให้นักออกแบบสามารถ
คำนวณเส้นทางของแสงในเลนส์และปริซึมได้อย่างถูกต้อง
การกระจายแสงที่จัดการได้ (ค่าอาเบ): ค่าอาเบระบุไว้อย่างระมัดระวัง เพื่อให้สามารถแก้ไข
ความผิดเพี้ยนจากสี (สีรุ้งรอบขอบภาพ) ได้ในระบบออปติกแบบหลายองค์ประกอบ
5.2 การส่งผ่านแสงที่ยอดเยี่ยม:
การส่งผ่านแสงสูง: ออกแบบมาเพื่อให้ส่งผ่านแสงได้มากที่สุด โดยมีการดูดกลืนแสงน้อยที่สุด
ในช่วงคลื่นเฉพาะ (อัลตราไวโอเลต มองเห็น หรืออินฟราเรด) การกระเจิงต่ำและไม่มีสิ่งเจือปน: ความเนื้อเดียวกันสูง
ทำให้แสงผ่านเข้าไปโดยไม่เกิดการกระเจิงหรือบิดเบือนจากข้อบกพร่องภายใน จึงรักษาคุณภาพของภาพไว้ได้
5.3 คุณภาพพื้นผิวและความเรียบระดับสูง:
พื้นผิวสามารถขัดให้มีความเรียบและแบนราบสูงมาก (เช่น ความแบนราบระดับ λ/10 และค่ารอยขีดข่วน-รอยขุ่นที่ 10-5) ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับการใช้งาน เช่น หน้าต่างเลเซอร์ การแทรกสอดแสง (interferometry) และกระจกที่มีความแม่นยำสูง ที่ซึ่งข้อบกพร่องใด ๆ บนพื้นผิวจะทำให้ประสิทธิภาพลดลง
5.4 ความสม่ำเสมอสูง:
องค์ประกอบทางเคมีและดัชนีหักเหของแสงมีความสม่ำเสมอทั่วทั้งปริมาตรของแก้วทั้งหมด
สิ่งนี้ช่วยกำจัดการบิดเบือนภายใน และรับประกันประสิทธิภาพเชิงแสงที่สม่ำเสมอทั่วทั้งรูรับแสงทั้งหมด
5.5 ความเสถียรต่อสิ่งแวดล้อมและสารเคมีที่โดดเด่น:
แก้วเชิงแสงหลายชนิดออกแบบมาให้มีความต้านทานสูงต่อการเกิดคราบสกปรก
การผุกร่อนจากสภาพอากาศ และความชื้น จึงรับประกันความทนทานในระยะยาวและประสิทธิภาพที่คงที่ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
5.6 ความสามารถในการปรับแต่งและหลากหลาย:
มีแก้วหลายประเภทให้เลือกใช้ (เช่น Crown, Flint, Fused Silica) ที่มีคุณสมบัติต่างกัน
(ดัชนีหักเหของแสง ค่าอาบเบ ความหนาแน่น) เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของระบบเชิงแสงเกือบทุกระบบ
5.7 ความแข็งแรงเชิงกลที่ดี:
เมื่อเปรียบเทียบกับพลาสติก แก้วออปติคัลมีความแข็งและความแข็งแกร่งมากกว่า จึงให้ความสามารถในการต้านทาน
การขีดข่วนและรักษาโครงรูปทรงไว้ภายใต้แรงกดดัน ซึ่งมีความสำคัญยิ่งต่อการรักษาการจัดแนวของแสง
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ประเภท |
ความหนา (มม.) |
แหล่งกำเนิดแสง เอ (2856k ) |
แหล่งกำเนิดแสง (D65 ) |
||||
x |
y |
Y |
x |
y |
Y |
||
ซี 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 |
ประเภท |
ความหนา มิลลิเมตร |
420Nm |
500nm |
600Nm |
700nm |
ซี 2C14 KG2/ HA-50 |
3 |
≥85.0 |
|
|
45.0~70.0 |
C3C16 KG3 HA-30 |
2 |
≥83.7 |
≥81.0 |
≥76.4 |
|
ประเภท |
ความหนา มิลลิเมตร |
800Nm |
900nm |
1000NM |
1060nm |
2200Nm |
ซี 2C14 KG2/ HA-50 |
3 |
|
|
≤4.0 |
|
|
C3C16 KG3 HA-30 |
2 |
≤12.9 |
≤2.8 |
|
≤0.1 |
≤0.9 |
ประวัติการพัฒนา

สิทธิบัตรและการรับรอง

แพ็กเกจ

บริการ
คำถามที่พบบ่อย
เตาแก๊ส ส่วนประกอบเซรามิกอลูมินาไฟฟ้าสำหรับเตาอบ อิเล็กโทรดจุดเปลวไฟ อุปกรณ์จุดระเบิดแบบสปาร์ก
แท่งโบรองไนไตรด์แบบกำหนดเอง แท่งเซรามิก BN
แผ่นเซรามิกเซตเตอร์เซรามิกไซโบรเนียทนอุณหภูมิสูงตามสั่ง แผ่นเซรามิกทนไฟ
หินดิฟฟิวเซอร์น้ำมันหอมระเหยจากปูนปลาสเตอร์แบบปรับแต่งได้ หินยิปซั่มสำหรับการบำบัดด้วยกลิ่น ดอกไม้ที่มีกลิ่นหรือไม่มีกลิ่น