fot_bg01

Productes

K9, ZF6, quars, safir, CaF2, MgF2, ZnSe, Ge, Si, etc. Personalització i processament de lents de diferents mides. Recobriment: AR, PR, HR

  • Filtre de banda estreta: subdividit del filtre de passada de banda

    Filtre de banda estreta: subdividit del filtre de passada de banda

    L'anomenat filtre de banda estreta es subdivideix del filtre de pas de banda i la seva definició és la mateixa que la del filtre de banda estreta, és a dir, el filtre permet que el senyal òptic passi a través d'una banda de longitud d'ona específica, i es desvia del filtre de pas de banda. Els senyals òptics d'ambdós costats estan bloquejats i la banda de pas del filtre de banda estreta és relativament estreta, generalment menys del 5% del valor de la longitud d'ona central.

  • Els prismes de falca són prismes òptics amb superfícies inclinades

    Els prismes de falca són prismes òptics amb superfícies inclinades

    Característiques de l'angle de la falca del mirall de falca Descripció detallada:
    Els prismes de falca (també coneguts com a prismes de falca) són prismes òptics amb superfícies inclinades, que s'utilitzen principalment en el camp òptic per al control i desplaçament del feix. Els angles d'inclinació dels dos costats del prisma de falca són relativament petits.

  • Ze Windows: com a filtres de pas d'ona llarga

    Ze Windows: com a filtres de pas d'ona llarga

    L'ampli rang de transmissió de la llum del material de germani i l'opacitat de la llum a la banda de llum visible també es poden utilitzar com a filtres de pas d'ona llarga per a ones amb longituds d'ona superiors a 2 µm. A més, el germani és inert a l'aire, l'aigua, els àlcalis i molts àcids. Les propietats de transmissió de la llum del germani són extremadament sensibles a la temperatura; de fet, el germani es torna tan absorbent a 100 °C que és gairebé opac, i a 200 °C és completament opac.

  • Si Windows: baixa densitat (la seva densitat és la meitat de la del material de germani)

    Si Windows: baixa densitat (la seva densitat és la meitat de la del material de germani)

    Les finestres de silicona es poden dividir en dos tipus: recobertes i sense recobrir, i processades segons els requisits del client. És adequat per a bandes d'infrarojos propers a la regió d'1,2-8 μm. Com que el material de silici té les característiques de baixa densitat (la seva densitat és la meitat de la del material de germani o del material de seleniur de zinc), és especialment adequat per a algunes ocasions que són sensibles als requisits de pes, especialment a la banda de 3-5um. El silici té una duresa Knoop de 1150, que és més dura que el germani i menys trencadissa que el germani. Tanmateix, a causa de la seva forta banda d'absorció a 9um, no és adequat per a aplicacions de transmissió làser de CO2.

  • Finestres de safir: bones característiques de transmissió òptica

    Finestres de safir: bones característiques de transmissió òptica

    Les finestres de safir tenen bones característiques de transmitància òptica, propietats mecàniques elevades i resistència a alta temperatura. Són molt adequats per a finestres òptiques de safir, i les finestres de safir s'han convertit en productes de gamma alta de finestres òptiques.

  • Rendiment de transmissió de llum CaF2 Windows des de l'ultraviolat 135nm ~ 9um

    Rendiment de transmissió de llum CaF2 Windows des de l'ultraviolat 135nm ~ 9um

    El fluorur de calci té una àmplia gamma d'usos. Des de la perspectiva del rendiment òptic, té un molt bon rendiment de transmissió de llum des de l'ultraviolat 135nm ~ 9um.

  • Prismes enganxats: el mètode d'enganxament de lents que s'utilitza habitualment

    Prismes enganxats: el mètode d'enganxament de lents que s'utilitza habitualment

    L'enganxament de prismes òptics es basa principalment en l'ús de cola estàndard de la indústria òptica (incolora i transparent, amb una transmitància superior al 90% en el rang òptic especificat). Unió òptica sobre superfícies de vidre òptic. Àmpliament utilitzat per unir lents, prismes, miralls i acabar o empalmar fibres òptiques en òptica militar, aeroespacial i industrial. Compleix amb l'estàndard militar MIL-A-3920 per a materials d'unió òptica.

  • Miralls cilíndrics: propietats òptiques úniques

    Miralls cilíndrics: propietats òptiques úniques

    Els miralls cilíndrics s'utilitzen principalment per canviar els requisits de disseny de la mida de la imatge. Per exemple, convertiu un punt puntual en un punt lineal o canvieu l'alçada de la imatge sense canviar l'amplada de la imatge. Els miralls cilíndrics tenen propietats òptiques úniques. Amb el ràpid desenvolupament de l'alta tecnologia, els miralls cilíndrics s'utilitzen cada cop més.

  • Lents òptiques: lents convexes i còncaves

    Lents òptiques: lents convexes i còncaves

    Lent òptica fina: una lent en què el gruix de la part central és gran en comparació amb els radis de curvatura dels seus dos costats.

  • Prisma: s'utilitza per dividir o dispersar raigs de llum.

    Prisma: s'utilitza per dividir o dispersar raigs de llum.

    Un prisma, un objecte transparent envoltat de dos plans que s'intersequen i que no són paral·lels entre si, s'utilitza per dividir o dispersar els feixos de llum. Els prismes es poden dividir en prismes triangulars equilàters, prismes rectangulars i prismes pentagonals segons les seves propietats i usos, i s'utilitzen sovint en equips digitals, ciència i tecnologia i equips mèdics.

  • Miralls de reflex: que funcionen utilitzant les lleis de la reflexió

    Miralls de reflex: que funcionen utilitzant les lleis de la reflexió

    Un mirall és un component òptic que funciona utilitzant les lleis de la reflexió. Els miralls es poden dividir en miralls plans, miralls esfèrics i miralls asfèrics segons les seves formes.

  • Piràmide: també coneguda com a piràmide

    Piràmide: també coneguda com a piràmide

    La piràmide, també coneguda com a piràmide, és una mena de políedre tridimensional, que es forma connectant segments de línia recta des de cada vèrtex del polígon fins a un punt fora del pla on es troba. El polígon s'anomena base de la piràmide. . Segons la forma de la superfície inferior, el nom de la piràmide també és diferent, segons la forma poligonal de la superfície inferior. Piràmide etc.