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광학 장비에 대한 OP-1030Z 접착제 및 Norland 68 접착제의 영향에는 차이가 있습니다.
광학 장비에 대한 OP-1030Z 접착제 및 Norland 68 접착제의 효과에는 차이가 있습니다. 1. 황변에 대한 저항 : OP-1030Z 접착제는 황변에 대한 저항성이 우수하여 장기 사용 중 접착제의 투명성을 유지할 수 있으며 광학 장비의 이미징 품질에 영향을 미치지 않습니다. Norland 68 접착제는 황변을 나타낼 수있어 광학 장비의 이미징 효과를 줄입니다. 2. UV 저항 : OP-1030Z 접착제는 우수한 UV 저항을 가지므로 광학 장비의 UV 손상을 효과적으로 방지 할 수 있습니다. Norland 68 접착제는 비교적 약한 UV 저항을 가지므로 UV 노출 하에서 광학 장비의 점진적인 노화를 유발할 수 있습니다. 3. 결합 강도 : OP-1030Z 접착제는 높은 결합 강도를 가지며, 이는 광학 성분을 단단히 결합하고 안정적인지지를 제공 할 수 있습니다. Norland 68 접착제는 비교적 낮은 결합 강도를 가지며, 이는 사용하는 동안 광학 성분을 쉽게 분리 할 수...
OP-1030Z와 Norland 68의 차이는 다음과 같이 요약 될 수 있습니다. 1. 구성 : OP-1030Z는 합성 오일 기반 윤활제의 한 유형이며 Norland 68은 미네랄 오일 기반 윤활제입니다. 이 구성의 차이는 특성과 성능에 영향을 미칩니다. 2. 점도 : OP-1030Z는 Norland 68에 비해 점도가 더 높습니다. 점도는 오일의 흐름에 대한 저항을 결정하고 점도 오일이 높은 하중과 온도에서 더 나은 윤활을 제공하는 경향이 있습니다. 3. 온도 범위 : OP-1030Z는 고온 응용을 포함하여 더 넓은 온도 범위 내에서 작동하도록 설계되었습니다. 반면에 Norland 68은 온도 범위 측면에서 한계가있을 수 있으며 매우 높은 온도 환경에 적합하지 않을 수 있습니다. 4. 첨가제 : OP-1030Z는 항로 제제, 항산화 제 및 부식 억제제와 같은 성능을 향상시키기위한 특정 첨가제를 포함 할 수 있습니다. Norland 68에는 또한 첨가제가있을 수 있지만 특정 공식은...
이중 볼록 렌즈로도 알려진 이분비 렌즈는 두 개의 볼록 구형 표면이있는 간단한 광학 렌즈, 중앙에서 튀어 나오는 표면이있는 간단한 광학 렌즈입니다. 이 두 볼록 표면은 곡률 반경이 동일하며 렌즈는 렌즈 너머의 단일 점에 평행 광선을 초점을 맞 춥니 다. 이중 볼록 렌즈는 현미경, 카메라, 망원경, 이미지 릴레이와 같은 많은 이미징 장치에서 중요한 부분을 차지합니다. 레이저 빔과 통신 IR 응용 프로그램에서 초점을 맞추고 제어하는 데 사용됩니다. Horse Optical에서 우리는 광범위한 빔 포커스 응용 분야를 위해 코팅 및 코팅되지 않은 고품질의 이중 컨버드 렌즈를 제조합니다. Biconvex 렌즈의 응용 Biconvex 렌즈 또는 이중 볼록 렌즈는 간단한 렌즈이지만 종종 대형 멀티 렌즈 어셈블리에 포함됩니다. 당사의 양방향 렌즈는 객체 및 가상 이미지가 렌즈의 다른 측면에있는 응용 프로그램에 가장 적합합니다. 이상적으로, 컨쥬 게이트 비율 (이미지 및 물체 거리의 비율)은...
뜨거운 미러와 콜드 미러는 유전체 코팅의 특성을 이용하여 특정 파장의 빛을 선택적으로 반사하고 전달합니다. 뜨거운 미러는 근처의 적외선 (NIR) 및 적외선 (IR)을 반사하고 자외선 (UV) 및 가시 광선의 전이를 허용합니다. 반면에 차가운 거울은 UV와 가시 광선을 반사하고 NIR 및 IR 전송을 허용합니다. 각각은 광학 시스템에서 조명 및 가열을 관리하고 필터링하는 방법을 제공하므로 핫 미러와 차가운 미러를 비교하는 것이 각각의 응용을 강조하는 데 중요합니다. NIR 및 IR 파장의 최대 90%가 반사되기 때문에 뜨거운 미러는 이름이 있습니다. 그들은 표면에 여러 층의 박막 유전체 코팅을 퇴적시킨다. 재료 및 두께는 표면에서 적외선을 선택적으로 반사하는 동시에 UV 및 가시 광선의 최대 80%를 통과 할 수 있도록 선택됩니다. 고도로 변형 된 열 거울은 열이 열에 민감한 성분과 재료를 손상시키지 않거나 다른 목적으로 직접 열을 방지합니다. 아래 그림은 열 거울의 일반적인 전송...
연구원들은 다중 마이크로 미터 레벨 광학 장치를 단일 칩에 단단히 조립하는 매우 정확한 방법을 개발했습니다. 이 새로운 방법은 언젠가 Chip 기반 광학 시스템의 대량 생산을 가능하게하여보다 컴팩트 한 광학 통신 장치 및 고급 이미징 장치를 가능하게 할 수 있습니다. 영국의 Strathclyde University의 Dimitars Jevtics는 다음과 같이 말했습니다 : "실리콘 트랜지스터를 기반으로 한 전자 기술 개발은 칩의 시스템을보다 강력하고 유연하게 만들었습니다." "칩의 광학 시스템은 칩에 다른 재료를 통합해야하므로 실리콘 전자 제품과 동일한 스케일 개발을 보지 못했습니다." Optica Publishing Group의 "Optical Materials Express"잡지에서 Jevtics와 동료들은 새로운 전송 인쇄 프로세스를 설명하고 여러 재료로 만든 장치를 단일 칩에 배치하는 능력을 보여주었습니다. 이 모든...
: 1. : 여러 층의 유전체 필름이 광학 성분의 표면에 코팅되어 특정 밴드에서 간섭 중첩을 유발하여 반사율을 향상시킵니다. 유전체 필름은 높은 반사율을 가지며 넓은 파장 스펙트럼 범위에서 사용할 수 있습니다. 영화는 빛을 흡수하지 않으므로 손상이 더 어려워지고 덜 취약합니다. 다중 파장 레이저가있는 광학 시스템에 적합합니다. 이 유형의 반사기에는 두꺼운 필름 층, 각도 감도 및 높은 비용이 있습니다. 2. 레이저 라인 반사기 : 레이저 라인 반사기의 기판 재료는 자외선 융합 실리카이고, 표면의 높은 반사 필름은 ND : YAG 유전체 필름이며, 이는 전자 빔 증발 및 이온 보조 증착에 의해 도금된다. K9 재료와 비교하여, UV 융합 실리카는 더 나은 균일 성 및 열 팽창 계수를 가지므로 UV에서 근적외선 대역, 고출력 레이저 및 이미징 필드에 적용하는 데 특히 적합합니다. 레이저 라인 반사기의 일반적인 작업 파장은 266 nm, 355 nm, 532 nm 및 1064 nm이며,...
쉬운 과학 | 한 기사에서 펨토초 레이저를 이해하십시오!
기사의 출처 : 인터넷에서 편집 된 레이저 산업 관찰 펨토초 레이저는 "초고준 펄스 라이트"생성 장치로, 약 1 조의 초만 초보 시간 동안 빛을 방출합니다. FEI는 국제 단위 시스템에서 접두사 FEMTO의 약어이며 1 펨토초 = 1 × 10^-15 초입니다. 소위 펄스 표시등은 잠시 동안 만 빛을 발산합니다. 카메라 플래시의 광 방출 시간은 약 1 마이크로 초이므로 펨토초 초소형 펄스 라이트는 빛을 방출하는 데 약 10 억 분의 시간 만 가지고 있습니다. 우리 모두 알다시피, 빛의 속도는 초당 300,000 킬로미터의 비교할 수없는 속도로 날아갑니다 (1 초에 지구를 7 번 반 반에 돌립니다). 그러나, 한 펨토초에서, 빛은 0.3 미크론 만 발전합니다. 일반적으로 플래시 사진을 사용하여 순간 이동 객체를 캡처합니다. 마찬가지로, 펨토초 레이저를 사용하여 플래시를 사용하면 폭력적인 속도로 발생하는 화학 반응의 모든 조각을 볼 수 있습니다. 이를 위해 펨토초...
열 적외선 재료 영상화는 전형적으로 3-5 μm에서의 중간 적외선 (MWIR) 이미징 및 8-10 μm에서의 원거리 적외선 (LWIR) 이미징을 나타냅니다. 이 밴드에서는 가시 광선보다는 열원에 중점을 둡니다. 비파괴 테스트, 장비 과열 또는 열 손실의 위치를 포착 할 수있는 적외선 카메라, 의료 분야에서 측정 할 수있는 국소 표면 온도의 차이, 신속하게 식별 할 수있는 적외선 카메라와 같은 열 적외선 영상의 다양한 응용이 있습니다. 원자력 발전소의 냉각 시스템의 열 누출 지점 및 안전 보호. 가시 광선 시스템에 사용할 수있는 많은 유형의 유리가 있지만 MWIR 및 LWIR 대역에서는 매우 제한된 수의 재료 만 효과적으로 사용할 수 있습니다. 그림 18.107은 일반적으로 사용되는 적외선 투과 물질의 투과율을 보여줍니다. 이들 데이터는 표면의 반사 손실을 포함하므로 효율적인 반사 방송 필름을 적용한 후 상대적으로 높은 투과율을 초래한다. MWIR 및 LWIR 대역에서 매우...
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