对于波长范围在780-3600之间的红外应用,吸收可以起主要作用。
吸收是热透镜的根本原因。石英玻璃的吸收性能取决于一种熔融石英等级的吸收值。金属杂质和OH分子是吸收的来源。您可以在左边看到关于这一阐述的简短视频。
由于熔融石英的价格通常会随着纯度的增加而增加,因此,从经济上来说,做出正确的选择,不要求过高的规格是很重要的。然而,如果需要更高质量要求的产品,我们也可以提供,包括大尺寸的产品。
有关我们近红外熔融石英等级的详细信息,请查看以下手册。 面向近红外应用的熔融石英
对于波长范围在780-3600之间的红外应用,吸收可以起主要作用。
吸收是热透镜的根本原因。石英玻璃的吸收性能取决于一种熔融石英等级的吸收值。金属杂质和OH分子是吸收的来源。您可以在左边看到关于这一阐述的简短视频。
由于熔融石英的价格通常会随着纯度的增加而增加,因此,从经济上来说,做出正确的选择,不要求过高的规格是很重要的。然而,如果需要更高质量要求的产品,我们也可以提供,包括大尺寸的产品。
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棱镜、透镜和分束器通常是非常关键的光学元件。这些元件的质量对整个光学系统的性能有重要的影响。在这类光学元件中,不同光线在材料中的光路长度可能不同。特别是对于较大的光学元件,这些光线可能会体现局部变化的折射率。因此,为了获得优异的光学性能,在任何传播方向上都不存在光畸变是非常重要的。在这种情况下,尤其需要具有均匀折射率分布的各向同性光学材料。贺利氏科纳米具有独特的工艺,以提供具有卓越光学性能的真正3D材料。
关于3D材料的更多信息
推荐材料:
由于其良好的3D均匀性(以+、++、+++表示),我们推荐以下材料。为了有助于您选择,我们提供了附加信息,欢迎随时联系我们。
像窗口、滤光片、偏光片或光导这样的光学组件需要光以非常小的畸变穿过功能向。熔融石英光学器件(大多数为平面–平面型)具有优异的均匀性,并且可以被用于广泛的应用领域—其不仅可作为恶劣环境中的透射窗口,也可作为光学滤光片及偏振器的基材。
推荐材料
由于其在功能向上良好的3D均匀性(以+、++,、+++表示),我们推荐以下材料。为了有助于您选择,我们提供了附加信息。请随时联系我们的专家,您的咨询我们从不厌烦。
反射镜、晶圆、窗口片和基底均依赖于表面或极薄材料层。对于这些应用而言,光学均匀性不是主要关注点。光学参数(像卓越的透射性)、极好的热膨胀系数和其它机械、热学和化学性能可能更为重要的。
推荐材料:
从十多年前的标准光学元件发展至今,光学元件的组成变得越来越复杂。由于工业和科学应用的复杂性,指标要严格得多,尺寸也可能变得非常不同寻常,也许会高达1.5米。贺利氏科纳米参与了许多需要客户定制光学组件的项目。我们长期的研发专业知识使我们能够支持您的每一个不同寻常的,特殊的光学要求。
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