Jakie są najczęściej używane materiały do obróbki elementów optycznych? Materiały powszechnie używane do obróbki elementów optycznych to głównie zwykłe szkło optyczne, tworzywa sztuczne optyczne i kryształy optyczne.
Szkło optyczne
Ze względu na łatwy dostęp do wysokiej jednorodności i dobrej transmisji, stał się jednym z najpowszechniej stosowanych materiałów w dziedzinie materiałów optycznych. Technologia szlifowania i cięcia jest dopracowana, surowce są łatwo dostępne, a koszty przetwarzania niskie i łatwe w produkcji. Można go również domieszkować innymi substancjami w celu zmiany jego właściwości strukturalnych, a także wytwarzać specjalne szkło o niskiej temperaturze topnienia. Zakres transmisji widmowej koncentruje się głównie w paśmie światła widzialnego i bliskiej podczerwieni.
Tworzywa sztuczne optyczne
Jest ważnym materiałem uzupełniającym do szkła optycznego i charakteryzuje się dobrą transmisją w paśmie bliskiego ultrafioletu, widzialnym i bliskiej podczerwieni. Jego zaletami są niski koszt, lekkość, łatwość formowania i wysoka odporność na uderzenia, ale ze względu na wysoki współczynnik rozszerzalności cieplnej i słabą stabilność termiczną, jego zastosowanie w złożonych środowiskach jest ograniczone.
Kryształ optyczny
Zakres pasma transmisji kryształów optycznych jest stosunkowo szeroki, a ich dobrą transmisję można zaobserwować w paśmie widzialnym, bliskiej podczerwieni, a nawet w podczerwieni długofalowej.
Wybór materiałów optycznych odgrywa kluczową rolę w projektowaniu szerokopasmowego systemu obrazowania. W rzeczywistym procesie projektowania, wybór materiałów jest zazwyczaj rozpatrywany zgodnie z poniższymi aspektami.
Właściwość optyczna
1. Wybrany materiał musi charakteryzować się wysoką przepuszczalnością w paśmie;
2. W przypadku systemów obrazowania szerokopasmowego zazwyczaj wybiera się materiały o różnych charakterystykach dyspersji, aby w rozsądnym stopniu korygować aberrację chromatyczną.
Właściwości fizykochemiczne
1. Gęstość materiału, rozpuszczalność, twardość - wszystkie te parametry decydują o złożoności procesu przetwarzania soczewki i wykorzystaniu jej właściwości.
2. Współczynnik rozszerzalności cieplnej materiału jest ważnym wskaźnikiem, a problem rozpraszania ciepła należy uwzględnić na późniejszym etapie projektowania systemu.
Czas publikacji: 10 czerwca 2023 r.





