fot_bg01

Продукты

K9,ZF6,Кварц,Сапфир,CaF2,MgF2,ZnSe,Ge,Si и так далее.Изготовление и обработка линз различных размеров.Покрытие:AR,PR,HR

  • Узкополосный фильтр, отделенный от полосового фильтра.

    Узкополосный фильтр, отделенный от полосового фильтра.

    Так называемый узкополосный фильтр подразделяется на полосовой фильтр, и его определение такое же, как и у полосового фильтра, то есть фильтр позволяет оптическому сигналу проходить в определенном диапазоне длин волн. и отклоняется от полосового фильтра. Оптические сигналы с обеих сторон блокируются, а полоса пропускания узкополосного фильтра относительно узкая, обычно менее 5% от значения центральной длины волны.

  • Клиновые призмы — это оптические призмы с наклонными поверхностями.

    Клиновые призмы — это оптические призмы с наклонными поверхностями.

    Характеристики угла клина оптического клина зеркала подробное описание:
    Клиновые призмы (также известные как клиновые призмы) — это оптические призмы с наклонными поверхностями, которые в основном используются в оптической области для управления и смещения луча. Углы наклона двух сторон клиновой призмы относительно невелики.

  • Ze Windows – как длинноволновые фильтры пропускания

    Ze Windows – как длинноволновые фильтры пропускания

    Широкий диапазон светопропускания германиевого материала и непрозрачность света в видимом диапазоне света также могут использоваться в качестве длинноволновых фильтров для волн с длиной волны более 2 мкм. Кроме того, германий инертен к воздуху, воде, щелочам и многим кислотам. Светопропускающие свойства германия чрезвычайно чувствительны к температуре; на самом деле, германий при 100 °С становится настолько поглощающим, что становится почти непрозрачным, а при 200 °С — совершенно непрозрачным.

  • Si Windows – низкая плотность (его плотность вдвое меньше, чем у германиевого материала)

    Si Windows – низкая плотность (его плотность вдвое меньше, чем у германиевого материала)

    Силиконовые окна можно разделить на два типа: с покрытием и без покрытия, а также обрабатываться в соответствии с требованиями заказчика. Он подходит для ближнего инфракрасного диапазона в диапазоне 1,2–8 мкм. Поскольку кремниевый материал имеет характеристики низкой плотности (его плотность вдвое меньше, чем у материала германия или материала селенида цинка), он особенно подходит для некоторых случаев, когда чувствительны к требованиям к весу, особенно в диапазоне 3-5 мкм. Кремний имеет твердость по Кнупу 1150, что тверже германия и менее хрупко, чем германий. Однако из-за сильной полосы поглощения при длине волны 9 мкм он не подходит для передачи сигналов CO2-лазера.

  • Сапфировые окна – хорошие характеристики оптического пропускания

    Сапфировые окна – хорошие характеристики оптического пропускания

    Сапфировые окна обладают хорошими характеристиками оптического пропускания, высокими механическими свойствами и высокой термостойкостью. Они очень подходят для сапфировых оптических окон, а сапфировые окна стали высококачественной продукцией оптических окон.

  • CaF2 Windows – эффективность передачи света от ультрафиолета 135 нм ~ 9 мкм

    CaF2 Windows – эффективность передачи света от ультрафиолета 135 нм ~ 9 мкм

    Фторид кальция имеет широкий спектр применения. С точки зрения оптических характеристик, он имеет очень хорошие характеристики пропускания света в ультрафиолете 135 нм ~ 9 мкм.

  • Приклеивание призм — широко используемый метод приклеивания линз

    Приклеивание призм — широко используемый метод приклеивания линз

    Склеивание оптических призм в основном основано на использовании стандартного клея оптической промышленности (бесцветного и прозрачного, с коэффициентом пропускания более 90% в указанном оптическом диапазоне). Оптическое склеивание поверхностей оптического стекла. Широко используется для склеивания линз, призм, зеркал, а также для заделки или сращивания оптических волокон в военной, аэрокосмической и промышленной оптике. Соответствует военному стандарту MIL-A-3920 для оптических связующих материалов.

  • Цилиндрические зеркала – уникальные оптические свойства

    Цилиндрические зеркала – уникальные оптические свойства

    Цилиндрические зеркала в основном используются для изменения требований к размеру изображения. Например, преобразуйте точечное пятно в линейное пятно или измените высоту изображения, не меняя ширину изображения. Цилиндрические зеркала обладают уникальными оптическими свойствами. С быстрым развитием высоких технологий все более широкое распространение получают цилиндрические зеркала.

  • Оптические линзы – выпуклые и вогнутые линзы

    Оптические линзы – выпуклые и вогнутые линзы

    Оптическая тонкая линза – линза, у которой толщина центральной части больше радиусов кривизны двух ее сторон.

  • Призма – используется для разделения или рассеивания световых лучей.

    Призма – используется для разделения или рассеивания световых лучей.

    Призма — прозрачный объект, окруженный двумя пересекающимися плоскостями, не параллельными друг другу, — используется для разделения или рассеивания световых лучей. Призмы можно разделить на равносторонние треугольные призмы, прямоугольные призмы и пятиугольные призмы в зависимости от их свойств и использования, и они часто используются в цифровом оборудовании, науке и технике, а также в медицинском оборудовании.

  • Отражающие зеркала – работающие на основе законов отражения

    Отражающие зеркала – работающие на основе законов отражения

    Зеркало — это оптический компонент, работающий по законам отражения. Зеркала можно разделить на плоские, сферические и асферические в зависимости от их формы.

  • Пирамида, также известная как пирамида

    Пирамида, также известная как пирамида

    Пирамида, также известная как пирамида, представляет собой разновидность трехмерного многогранника, который образуется путем соединения отрезков прямых линий от каждой вершины многоугольника до точки вне плоскости, в которой он расположен. Многоугольник называется основанием пирамиды. . В зависимости от формы нижней поверхности различается и название пирамиды, в зависимости от многоугольной формы нижней поверхности. Пирамида и т. д.