fot_bg01

Продукти

K9, ZF6, кварц, сапфір, CaF2, MgF2, ZnSe, Ge, Si тощо. Налаштування та обробка лінз різних розмірів. Покриття: AR, PR, HR

  • Вузькосмуговий фільтр – підрозділ від смугового фільтра

    Вузькосмуговий фільтр – підрозділ від смугового фільтра

    Так званий вузькосмуговий фільтр підрозділяється на смуговий фільтр, і його визначення таке ж, як у смугового фільтра, тобто фільтр дозволяє оптичному сигналу проходити через певний діапазон довжин хвиль, і відхиляється від смугового фільтра. Оптичні сигнали з обох сторін блокуються, а смуга пропускання вузькосмугового фільтра є відносно вузькою, як правило, менше 5% значення центральної довжини хвилі.

  • Клинові призми - це оптичні призми з похилими поверхнями

    Клинові призми - це оптичні призми з похилими поверхнями

    Детальний опис особливостей оптичного клинового дзеркала Wedge Wedge Angle:
    Клинові призми (також відомі як клинові призми) — це оптичні призми з похилими поверхнями, які в основному використовуються в оптичному полі для контролю та зсуву променя. Кути нахилу двох сторін клинової призми порівняно малі.

  • Ze Windows–як довгохвильові фільтри

    Ze Windows–як довгохвильові фільтри

    Широкий діапазон пропускання світла германієвого матеріалу та непрозорість світла у смузі видимого світла також можна використовувати як довгохвильові фільтри для хвиль із довжиною хвилі понад 2 мкм. Крім того, германій інертний до повітря, води, лугів і багатьох кислот. Світлопропускаючі властивості германію надзвичайно чутливі до температури; фактично германій стає настільки поглинаючим при 100 °C, що стає майже непрозорим, а при 200 °C він повністю непрозорим.

  • Si Windows–низька щільність (його щільність вдвічі менша, ніж у германієвого матеріалу)

    Si Windows–низька щільність (його щільність вдвічі менша, ніж у германієвого матеріалу)

    Силіконові вікна можна розділити на два типи: з покриттям і без покриття, і оброблені відповідно до вимог замовника. Він підходить для ближнього інфрачервоного діапазону в діапазоні 1,2-8 мкм. Оскільки кремнієвий матеріал має характеристики низької щільності (його щільність вдвічі менша, ніж у германієвого матеріалу або селеніду цинку), він особливо підходить для деяких випадків, коли чутливі до вимог ваги, особливо в діапазоні 3-5 мкм. Кремній має твердість за Кнупом 1150, що твердіше, ніж германій, і менш крихке, ніж германій. Однак через його сильну смугу поглинання при 9 мкм він не підходить для застосування лазера CO2.

  • Sapphire Windows – хороші характеристики оптичного пропускання

    Sapphire Windows – хороші характеристики оптичного пропускання

    Сапфірові вікна мають хороші характеристики оптичного пропускання, високі механічні властивості та стійкість до високих температур. Вони дуже підходять для сапфірових оптичних вікон, і сапфірові вікна стали високоякісними продуктами оптичних вікон.

  • CaF2 вікна–Ефективність пропускання світла від ультрафіолету 135nm~9um

    CaF2 вікна–Ефективність пропускання світла від ультрафіолету 135nm~9um

    Фторид кальцію має широкий спектр застосування. З точки зору оптичних характеристик, він має дуже хороші показники пропускання світла від ультрафіолету 135 нм ~ 9 мкм.

  • Склеєні призми – широко використовуваний метод склеювання лінз

    Склеєні призми – широко використовуваний метод склеювання лінз

    Склеювання оптичних призм в основному базується на використанні стандартного клею оптичної промисловості (безбарвного та прозорого, з коефіцієнтом пропускання понад 90% у зазначеному оптичному діапазоні). Оптичне склеювання на оптичних скляних поверхнях. Широко використовується для склеювання лінз, призм, дзеркал і закінчення або зрощування оптичних волокон у військовій, аерокосмічній та промисловій оптиці. Відповідає військовому стандарту MIL-A-3920 для матеріалів для оптичного скріплення.

  • Циліндричні дзеркала – унікальні оптичні властивості

    Циліндричні дзеркала – унікальні оптичні властивості

    Циліндричні дзеркала в основному використовуються для зміни вимог до дизайну розміру зображення. Наприклад, перетворити точкову пляму на лінію або змінити висоту зображення, не змінюючи ширину зображення. Циліндричні дзеркала мають унікальні оптичні властивості. Зі стрімким розвитком високих технологій циліндричні дзеркала знаходять все більш широке застосування.

  • Оптичні лінзи – опуклі та увігнуті лінзи

    Оптичні лінзи – опуклі та увігнуті лінзи

    Оптична тонка лінза – лінза, в якій товщина центральної частини велика порівняно з радіусами кривизни двох її сторін.

  • Призма – використовується для розщеплення або розсіювання світлових променів.

    Призма – використовується для розщеплення або розсіювання світлових променів.

    Призма, прозорий об’єкт, оточений двома пересічними площинами, не паралельними одна одній, використовується для розділення або розсіювання світлових променів. Призми можна розділити на рівносторонні трикутні призми, прямокутні призми та п’ятикутні призми відповідно до їхніх властивостей і використання, і вони часто використовуються в цифровому обладнанні, науці та техніці та медичному обладнанні.

  • Відображають дзеркала, які працюють за законами відбиття

    Відображають дзеркала, які працюють за законами відбиття

    Дзеркало – це оптичний елемент, який працює за законами відбиття. За формою дзеркала можна розділити на плоскі дзеркала, сферичні дзеркала та асферичні дзеркала.

  • Піраміда – також відома як піраміда

    Піраміда – також відома як піраміда

    Піраміда, також відома як піраміда, є різновидом тривимірного многогранника, який утворюється шляхом з’єднання відрізків прямої лінії від кожної вершини багатокутника до точки за межами площини, де він розташований. Багатокутник називається основою піраміди. . Залежно від форми нижньої поверхні по-різному буває і назва піраміди в залежності від багатокутної форми нижньої поверхні. Піраміда тощо.