-
Вузькосмуговий фільтр – підрозділений на смуговий фільтр
Так званий вузькосмуговий фільтр поділяється на смуговий фільтр, і його визначення таке ж, як і у смугового фільтра, тобто фільтр пропускає оптичний сигнал у певному діапазоні довжин хвиль та відхиляється від смугового фільтра. Оптичні сигнали з обох боків блокуються, а смуга пропускання вузькосмугового фільтра є відносно вузькою, зазвичай менше 5% від центрального значення довжини хвилі.
-
Клиноподібні призми - це оптичні призми з похилими поверхнями.
Клиноподібне дзеркало Оптичний клин Кут клина Характеристики Детальний опис:
Клиноподібні призми (також відомі як клиноподібні призми) – це оптичні призми з похилими поверхнями, які в основному використовуються в оптичній галузі для керування променем та зміщення. Кути нахилу двох сторін клиноподібної призми відносно малі. -
Вікна Ze – як довгохвильові фільтри
Широкий діапазон світлопропускання германієвого матеріалу та непрозорість світла у видимому діапазоні світла також можуть бути використані як довгохвильові фільтри для хвиль з довжиною хвилі понад 2 мкм. Крім того, германій інертний до повітря, води, лугів та багатьох кислот. Світлопропускальні властивості германію надзвичайно чутливі до температури; насправді, германій стає настільки поглинаючим при 100 °C, що він майже непрозорий, а при 200 °C він повністю непрозорий.
-
Si Windows – низька щільність (її щільність вдвічі менша, ніж у германію)
Кремнієві вікна можна розділити на два типи: з покриттям та без покриття, і обробляти їх відповідно до вимог замовника. Вони підходять для ближнього інфрачервоного діапазону в області 1,2-8 мкм. Оскільки кремнієвий матеріал має характеристики низької щільності (його щільність вдвічі менша, ніж у германію або селеніду цинку), він особливо підходить для деяких випадків, коли чутливі вимоги до ваги, особливо в діапазоні 3-5 мкм. Кремній має твердість за Кнупом 1150, що твердіше, ніж германій, і менш крихке, ніж германій. Однак, через сильну смугу поглинання при 9 мкм, він не підходить для застосування в CO2-лазерному випромінюванні.
-
Сапфірові вікна – 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 оптичними виробами.
-
CaF2 Windows – характеристики пропускання світла від ультрафіолетового діапазону 135 нм ~ 9 мкм
Фторид кальцію має широкий спектр застосування. З точки зору оптичних характеристик, він має дуже хороші показники пропускання світла від ультрафіолетового випромінювання 135 нм до 9 мкм.
-
Склеювання призм – поширений 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 поверхнях оптичного скла. Широко використовується для склеювання лінз, призм, дзеркал та для завершення або зрощування оптичних волокон у військовій, аерокосмічній та промисловій оптиці. Відповідає військовому стандарту MIL-A-3920 для оптичних склеювальних матеріалів.
-
Циліндричні дзеркала – унікальні оптичні властивості
Циліндричні дзеркала в основному використовуються для зміни вимог до дизайну щодо розміру зображення. Наприклад, для перетворення точкової плями на лінійну пляму або зміни висоти зображення без зміни ширини зображення. Циліндричні дзеркала мають унікальні оптичні властивості. Зі швидким розвитком високих технологій циліндричні дзеркала знаходять все ширше застосування.
-
Оптичні лінзи – опуклі та увігнуті лінзи
Оптична тонка лінза – лінза, в якій товщина центральної частини більша порівняно з радіусами кривизни двох її сторін.
-
Призма – використовується для розщеплення або розсіювання світлових променів.
Призма, прозорий об'єкт, оточений двома площинами, що перетинаються та не є паралельними одна одній, використовується для розщеплення або розсіювання світлових променів. Призми можна розділити на рівносторонні трикутні призми, прямокутні призми та п'ятикутні призми відповідно до їхніх властивостей та використання, і вони часто використовуються в цифровому обладнанні, науці та техніці, а також медичному обладнанні.
-
Дзеркала-відбиття – які працюють за законами відбиття
Дзеркало — це оптичний компонент, 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, — це різновид тривимірного багатогранника, який утворюється шляхом з'єднання відрізків прямих ліній з кожної вершини многокутника до точки поза площиною, де вона розташована. Многокутник називається основою піраміди. Залежно від форми нижньої поверхні, назва піраміди також різна, залежно від багатокутної форми нижньої поверхні. Піраміда тощо.