fot_bg01

Tooted

K9, ZF6, kvarts, safiir, CaF2, MgF2, ZnSe, Ge, Si ja nii edasi. Erineva suurusega läätsede kohandamine ja töötlemine. Kate: AR, PR, HR

  • Kitsaribaline filter – ribapääsfiltrist eraldatud

    Kitsaribaline filter – ribapääsfiltrist eraldatud

    Nn kitsaribaline filter jaguneb ribapääsfiltriks ja selle definitsioon on sama, mis ribapääsfiltril, st filter laseb optilisel signaalil läbida kindlas lainepikkuse ribas ja erineb ribapääsfiltrist. Mõlemad optilised signaalid on blokeeritud ja kitsaribalise filtri läbilaskeriba on suhteliselt kitsas, tavaliselt alla 5% keskmisest lainepikkuse väärtusest.

  • Kiilprismad on kaldus pindadega optilised prismad

    Kiilprismad on kaldus pindadega optilised prismad

    Kiilpeegli optiline kiilkiilnurga omadused Üksikasjalik kirjeldus:
    Kiilprismad (tuntud ka kui kiilprismad) on kaldpindadega optilised prismad, mida kasutatakse peamiselt optika valdkonnas kiire juhtimiseks ja nihutamiseks. Kiilprisma kahe külje kaldenurgad on suhteliselt väikesed.

  • Ze Windows – pikalainelise läbilaskefiltrina

    Ze Windows – pikalainelise läbilaskefiltrina

    Germaaniumi materjali lai valguse läbilaskvusvahemik ja valguse läbipaistmatus nähtava valguse vahemikus võimaldavad seda kasutada ka pikalaineliste filtritena lainete puhul, mille lainepikkus on üle 2 µm. Lisaks on germaanium inertne õhu, vee, leeliste ja paljude hapete suhtes. Germaaniumi valguse läbilaskvus on äärmiselt tundlik temperatuuri suhtes; tegelikult muutub germaanium 100 °C juures nii neeldavaks, et see on peaaegu läbipaistmatu, ja 200 °C juures on see täiesti läbipaistmatu.

  • Si Windows – madala tihedusega (selle tihedus on pool germaaniummaterjali tihedusest)

    Si Windows – madala tihedusega (selle tihedus on pool germaaniummaterjali tihedusest)

    Räniklaasid võib jagada kahte tüüpi: kaetud ja katmata ning neid töödeldakse vastavalt kliendi vajadustele. Need sobivad lähiinfrapunakiirguse vahemikuks 1,2–8 μm. Kuna ränimaterjalil on madala tiheduse omadused (selle tihedus on pool germaaniumi või tsinkseleniidi tihedusest), sobib see eriti hästi kaalutundlikeks olukordadeks, eriti 3–5 μm vahemikus. Räni Knoopi kõvadus on 1150, mis on germaaniumi kõvem ja vähem rabe kui germaanium. Kuid tänu tugevale neeldumisribale 9 μm juures ei sobi see CO2-laseriga ülekanderakendusteks.

  • Safiiraknad – head optilise läbilaskvuse omadused

    Safiiraknad – head optilise läbilaskvuse omadused

    Safiirakendel on head optilise läbilaskvuse omadused, kõrged mehaanilised omadused ja kõrge temperatuuritaluvus. Need sobivad väga hästi safiiroptiliste akende jaoks ja safiirakendest on saanud optiliste akende tipptasemel tooted.

  • CaF2 Windowsi valguse läbilaskvus ultraviolettkiirgusest 135 nm ~ 9 μm

    CaF2 Windowsi valguse läbilaskvus ultraviolettkiirgusest 135 nm ~ 9 μm

    Kaltsiumfluoriidil on lai kasutusala. Optilise jõudluse seisukohast on sellel väga hea valguse läbilaskvus ultraviolettkiirguse vahemikus 135 nm kuni 9 μm.

  • Prismade liimimine – levinud läätsede liimimise meetod

    Prismade liimimine – levinud läätsede liimimise meetod

    Optiliste prismade liimimine põhineb peamiselt optikatööstuse standardliimi kasutamisel (värvitu ja läbipaistev, läbilaskvusega üle 90% määratud optilises vahemikus). Optiline liimimine optilistele klaaspindadele. Kasutatakse laialdaselt läätsede, prismade, peeglite liimimisel ning optiliste kiudude lõpetamisel või ühendamisel sõjaväe-, lennundus- ja tööstusoptikas. Vastab optiliste liimimismaterjalide sõjalisele standardile MIL-A-3920.

  • Silindrilised peeglid – ainulaadsed optilised omadused

    Silindrilised peeglid – ainulaadsed optilised omadused

    Silindrilisi peegleid kasutatakse peamiselt kujutise suuruse kujundusnõuete muutmiseks. Näiteks punktpunkti teisendamiseks joonpunktiks või pildi kõrguse muutmiseks ilma pildi laiust muutmata. Silindrilistel peeglitel on ainulaadsed optilised omadused. Kõrgtehnoloogia kiire arenguga on silindrilisi peegleid üha laialdasemalt kasutatud.

  • Optilised läätsed – kumerad ja nõgusad läätsed

    Optilised läätsed – kumerad ja nõgusad läätsed

    Optiline õhuke lääts – lääts, mille keskosa paksus on suurem võrreldes selle kahe külje kõverusraadiusega.

  • Prisma – kasutatakse valguskiirte jagamiseks või hajutamiseks.

    Prisma – kasutatakse valguskiirte jagamiseks või hajutamiseks.

    Prisma on läbipaistev objekt, mida ümbritsevad kaks üksteisega mitte paralleelset ristuvat tasapinda. Prisma on mõeldud valguskiirte jagamiseks või hajutamiseks. Prismad saab vastavalt oma omadustele ja kasutusotstarbele jagada võrdkülgseteks kolmnurkseteks, ristkülikukujulisteks ja viisnurkseteks prismadeks ning neid kasutatakse sageli digitaalseadmetes, teaduses ja tehnoloogias ning meditsiiniseadmetes.

  • Peegeldavad peeglid – mis töötavad peegeldusseaduste abil

    Peegeldavad peeglid – mis töötavad peegeldusseaduste abil

    Peegel on optiline komponent, mis töötab peegeldusseaduste alusel. Peeglid saab kuju järgi jagada tasapinnalisteks, sfäärilisteks ja asfäärilisteks peegliteks.

  • Püramiid – tuntud ka kui püramiid

    Püramiid – tuntud ka kui püramiid

    Püramiid, tuntud ka kui püramiid, on omamoodi kolmemõõtmeline hulktahukas, mis moodustatakse hulknurga igast tipust sirgjooneliste lõikude ühendamisel punktiga väljaspool tasapinda, kus see asub. Hulknurka nimetatakse püramiidi aluseks. Sõltuvalt alumise pinna kujust on ka püramiidi nimetus erinev, olenevalt alumise pinna hulknurksest kujust. Püramiid jne.