fot_bg01

Продукты

K9, ZF6, кварц, сапфир, CaF2, MgF2, ZnSe, Ge, Si и т. д. Индивидуальное 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 является подразделением полосового фильтра и определяется так же, как и полосовой фильтр, то есть фильтр пропускает оптический сигнал в определённой полосе длин волн, отклоняясь от полосы пропускания. Оптические сигналы с обеих сторон блокируются, а полоса пропускания узкополосного фильтра относительно узкая, обычно менее 5% от центральной длины волны.

  • Клиновые призмы — это оптические призмы с наклонными поверхностями.

    Клиновые призмы — это оптические призмы с наклонными поверхностями.

    Подробное описание характеристик оптического клинового зеркала и угла клина:
    Клиновые призмы (также известные как клиновые призмы) — оптические призмы с наклонными поверхностями, которые в основном используются в оптической области для управления и смещения луча. Углы наклона обеих граней клиновой призмы относительно малы.

  • Окна Ze – как длинноволновые фильтры пропускания

    Окна Ze – как длинноволновые фильтры пропускания

    Широкий диапазон пропускания света германием и его светопропускание в видимом диапазоне позволяют использовать его 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; при 100 °C германий настолько поглощает свет, что становится практически непрозрачным, а при 200 °C — полностью непрозрачным.

  • Окна из кремния с низкой плотностью (его плотность вдвое меньше плотности германия)

    Окна из кремния с низкой плотностью (его плотность вдвое меньше плотности германия)

    Кремниевые окна подразделяются на два типа: с покрытием и без покрытия, и обрабатываются в соответствии с требованиями заказчика. Они подходят для ближнего инфракрасного диапазона в области длин волн 1,2–8 мкм. Поскольку кремний обладает низкой плотностью (его плотность вдвое меньше плотности германия или селенида цинка), он особенно подходит для случаев, когда к весу предъявляются особые требования, особенно в диапазоне 3–5 мкм. Твёрдость кремния по Кнупу составляет 1150, что выше твёрдости германия и меньшей хрупкости германия. Однако из-за сильной полосы поглощения в области 9 мкм он не подходит для применения в CO2-лазерах.

  • Сапфировые окна – хорошие характеристики оптического пропускания

    Сапфировые окна – хорошие характеристики оптического пропускания

    Сапфировые окна обладают хорошими оптическими характеристиками пропускания, высокими механическими свойствами и высокой термостойкостью. Они отлично подходят для изготовления сапфировых оптических окон, и сапфировые окна стали высокотехнологичной продукцией в области оптических окон.

  • Окна CaF2 – характеристики пропускания света в ультрафиолетовом диапазоне 135 нм ~ 9 мкм

    Окна CaF2 – характеристики пропускания света в ультрафиолетовом диапазоне 135 нм ~ 9 мкм

    Фторид кальция имеет широкий спектр применения. С точки зрения оптических свойств, он обладает очень хорошими оптическими характеристиками, пропуская свет в диапазоне ультрафиолетового излучения от 135 нм до 9 мкм.

  • Склеивание призм – распространённый метод склеивания линз

    Склеивание призм – распространённый метод склеивания линз

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

  • Цилиндрические зеркала – уникальные оптические свойства

    Цилиндрические зеркала – уникальные оптические свойства

    Цилиндрические зеркала в основном используются для изменения размера изображения. Например, для преобразования точки в линию или изменения высоты изображения без изменения его ширины. Цилиндрические зеркала обладают уникальными оптическими свойствами. Благодаря быстрому развитию высоких технологий цилиндрические зеркала получают всё более широкое применение.

  • Оптические линзы – выпуклые и вогнутые линзы

    Оптические линзы – выпуклые и вогнутые линзы

    Оптически тонкая линза — линза, в которой толщина центральной части велика по сравнению с радиусами кривизны двух ее сторон.

  • Призма – используется для разделения или рассеивания световых лучей.

    Призма – используется для разделения или рассеивания световых лучей.

    Призма – прозрачный объект, окружённый двумя пересекающимися плоскостями, непараллельными друг другу, – используется для разделения или рассеивания световых лучей. В зависимости от свойств и назначения призмы подразделяются на равносторонние треугольные, прямоугольные и пятиугольные. Они часто используются в цифровом оборудовании, научно-технической и медицинской технике.

  • Отражающие зеркала, работающие по законам отражения

    Отражающие зеркала, работающие по законам отражения

    Зеркало — оптический элемент, работающий по законам отражения. В зависимости от формы зеркала делятся на плоские, сферические и асферические.

  • Пирамида – также известная как пирамида

    Пирамида – также известная как пирамида

    Пирамида, также известная как пирамида, — это разновидность трёхмерного многогранника, образованного путём соединения отрезков прямых, соединяющих каждую вершину многоугольника с точкой вне плоскости, в которой он расположен. Многоугольник называется основанием пирамиды. В зависимости от формы нижней поверхности, название пирамиды также различается, в зависимости от многоугольной формы нижней поверхности. Пирамида и т. д.