fot_bg01

Productes

K9, ZF6, Quars, Safir, CaF2, MgF2, ZnSe, Ge, Si, etc. Personalització i processament de lents de diverses mides. Recobriment: AR, PR, HR

  • Filtre de banda estreta: subdividit del filtre passa-banda

    Filtre de banda estreta: subdividit del filtre passa-banda

    El filtre de banda estreta es subdivideix del filtre passa-banda, i la seva definició és la mateixa que la del filtre passa-banda, és a dir, el filtre permet que el senyal òptic passi en una banda de longitud d'ona específica i es desvia del filtre passa-banda. Els senyals òptics a banda i banda estan bloquejats, i la banda de pas del filtre de banda estreta és relativament estreta, generalment inferior al 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 òptica 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 del feix i el desplaçament. Els angles d'inclinació dels dos costats del prisma de falca són relativament petits.

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

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

    L'ampli rang de transmissió de 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 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.

  • Finestres de Si de baixa densitat (la seva densitat és la meitat que la del material de germani)

    Finestres de Si de baixa densitat (la seva densitat és la meitat que la del material de germani)

    Les finestres de silici es poden dividir en dos tipus: recobertes i sense recobriment, i es processen segons els requisits del client. Són adequades per a bandes d'infraroig proper 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 que la del material de germani o el material de selenur de zinc), és especialment adequat per a algunes ocasions que són sensibles als requisits de pes, especialment a la banda de 3-5 um. El silici té una duresa Knoop de 1150, que és més dura que el germani i menys fràgil que el germani. Tanmateix, a causa de la seva forta banda d'absorció a 9 um, no és adequada per a aplicacions de transmissió làser de CO2.

  • Finestres de safir: bones característiques de transmitància òptica

    Finestres de safir: bones característiques de transmitància òptica

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

  • Rendiment de transmissió de llum de CaF2 Windows des de la llum ultraviolada de 135 nm ~ 9 um

    Rendiment de transmissió de llum de CaF2 Windows des de la llum ultraviolada de 135 nm ~ 9 um

    El fluorur de calci té una àmplia gamma d'usos. Des del punt de vista del rendiment òptic, té un rendiment de transmissió de llum molt bo des de l'ultraviolat de 135 nm ~ 9 µm.

  • Prismes enganxats: el mètode d'enganxament de lents més utilitzat

    Prismes enganxats: el mètode d'enganxament de lents més utilitzat

    L'encolat 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 en superfícies de vidre òptic. S'utilitza àmpliament en la unió de lents, prismes, miralls i en la terminació o empalmament de 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, convertir un punt en un punt de línia o canviar 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 porció central és gran en comparació amb els radis de curvatura dels seus dos costats.

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

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

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

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

    Miralls reflectants: que funcionen utilitzant les lleis de la reflexió

    Un mirall és un component òptic que funciona segons 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

    Una piràmide, també coneguda com a piramide, és un tipus de poliedre 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, depenent de la forma poligonal de la superfície inferior. Piràmide, etc.