fot_bg01

Прадукты

K9, ZF6, кварц, сапфір, CaF2, MgF2, ZnSe, Ge, Si і гэтак далей. Налада і апрацоўка лінзаў розных памераў. Пакрыццё: AR, PR, HR.

  • Вузкапалосны фільтр — падзелены на паласавы фільтр

    Вузкапалосны фільтр — падзелены на паласавы фільтр

    Так званы вузкапалосны фільтр падпадзяляецца на паласавы фільтр, і яго азначэнне такое ж, як і ў паласовага фільтра, гэта значыць фільтр дазваляе аптычнаму сігналу праходзіць у пэўнай паласе даўжынь хваль і адхіляецца ад паласовага фільтра. Аптычныя сігналы з абодвух бакоў блакуюцца, і паласа прапускання вузкапалоснага фільтра адносна вузкая, звычайна менш за 5% ад цэнтральнага значэння даўжыні хвалі.

  • Клінавыя прызмы - гэта аптычныя прызмы з нахільнымі паверхнямі

    Клінавыя прызмы - гэта аптычныя прызмы з нахільнымі паверхнямі

    Клінавае люстэрка Аптычны клін Клінавы кут Асаблівасці Падрабязнае апісанне:
    Клінавыя прызмы (таксама вядомыя як клінаватыя прызмы) — гэта аптычныя прызмы з нахільнымі паверхнямі, якія ў асноўным выкарыстоўваюцца ў аптычнай галіне для кіравання прамянём і зрушэння. Вуглы нахілу двух бакоў клінаватай прызмы адносна невялікія.

  • Вокны Ze — як даўгахвалевыя фільтры

    Вокны Ze — як даўгахвалевыя фільтры

    Шырокі дыяпазон святлопрапускання германіевага матэрыялу і непразрыстасць святла ў бачным дыяпазоне таксама могуць выкарыстоўвацца ў якасці даўгахвалевых фільтраў для хваль з даўжынямі хваль больш за 2 мкм. Акрамя таго, германій інертны да паветра, вады, шчолачаў і многіх кіслот. Святлопрапускальныя ўласцівасці германію надзвычай адчувальныя да тэмпературы; на самой справе, пры 100 °C германій становіцца настолькі паглынальным, што ён амаль непразрысты, а пры 200 °C ён цалкам непразрысты.

  • Si Windows - нізкая шчыльнасць (яго шчыльнасць удвая меншая за шчыльнасць германію)

    Si Windows - нізкая шчыльнасць (яго шчыльнасць удвая меншая за шчыльнасць германію)

    Крэмніевыя вокны можна падзяліць на два тыпы: з пакрыццём і без пакрыцця, і апрацоўваць іх у адпаведнасці з патрабаваннямі заказчыка. Яны падыходзяць для блізкага інфрачырвонага дыяпазону ў дыяпазоне 1,2-8 мкм. Паколькі крэмніевы матэрыял мае характарыстыкі нізкай шчыльнасці (яго шчыльнасць удвая меншая за шчыльнасць германію або селеніду цынку), ён асабліва падыходзіць для некаторых выпадкаў, калі патрабуюцца абмежаванні вагі, асабліва ў дыяпазоне 3-5 мкм. Крэмній мае цвёрдасць па Кнупу 1150, што больш цвёрда, чым германій, і менш далікатна, чым германій. Аднак з-за моцнай паласы паглынання пры 9 мкм ён не падыходзіць для прымянення ў прапусканні CO2-лазера.

  • Сапфіравыя вокны — добрыя характарыстыкі аптычнай прапускальнасці

    Сапфіравыя вокны — добрыя характарыстыкі аптычнай прапускальнасці

    Сапфіравыя вокны маюць добрыя характарыстыкі аптычнай прапускальнасці, высокія механічныя ўласцівасці і высокую тэмпературную ўстойлівасць. Яны вельмі падыходзяць для сапфіравых аптычных вокнаў, і сапфіравыя вокны сталі высакаякаснымі вырабамі аптычных вокнаў.

  • CaF2 Windows – характарыстыкі прапускання святла ад ультрафіялетавага дыяпазону 135 нм ~ 9 мкм

    CaF2 Windows – характарыстыкі прапускання святла ад ультрафіялетавага дыяпазону 135 нм ~ 9 мкм

    Фтарыд кальцыя мае шырокі спектр прымянення. З пункту гледжання аптычных характарыстык, ён мае вельмі добрыя паказчыкі прапускання святла ў ультрафіялетавым дыяпазоне ад 135 нм да 9 мкм.

  • Склееныя прызмы — распаўсюджаны метад склейвання лінзаў

    Склееныя прызмы — распаўсюджаны метад склейвання лінзаў

    Склейванне аптычных прызм у асноўным заснавана на выкарыстанні стандартнага клею для аптычнай прамысловасці (бясколернага і празрыстага, з прапусканнем больш за 90% у зададзеным аптычным дыяпазоне). Аптычнае склейванне на паверхнях аптычнага шкла. Шырока выкарыстоўваецца для склейвання лінзаў, прызмаў, люстэркаў і для завяршэння або зрошчвання аптычных валокнаў у ваеннай, аэракасмічнай і прамысловай оптыцы. Адпавядае ваеннаму стандарту MIL-A-3920 для аптычных злучальных матэрыялаў.

  • Цыліндрычныя люстэркі — унікальныя аптычныя ўласцівасці

    Цыліндрычныя люстэркі — унікальныя аптычныя ўласцівасці

    Цыліндрычныя люстэркі ў асноўным выкарыстоўваюцца для змены патрабаванняў да дызайну адносна памеру выявы. Напрыклад, для пераўтварэння кропкавай плямы ў лінейную пляму або змены вышыні выявы без змены шырыні выявы. Цыліндрычныя люстэркі валодаюць унікальнымі аптычнымі ўласцівасцямі. З хуткім развіццём высокіх тэхналогій цыліндрычныя люстэркі выкарыстоўваюцца ўсё шырэй.

  • Аптычныя лінзы - выпуклыя і ўвагнутыя лінзы

    Аптычныя лінзы - выпуклыя і ўвагнутыя лінзы

    Аптычная тонкая лінза — лінза, у якой таўшчыня цэнтральнай часткі большая ў параўнанні з радыусамі крывізны двух яе бакоў.

  • Прызма — выкарыстоўваецца для падзелу або рассейвання светлавых прамянёў.

    Прызма — выкарыстоўваецца для падзелу або рассейвання светлавых прамянёў.

    Прызма — гэта празрысты аб'ект, акружаны дзвюма перасякальнымі плоскасцямі, якія не паралельныя адна адной, — выкарыстоўваецца для падзелу або рассейвання светлавых прамянёў. Прызмы можна падзяліць на роўнабаковыя трохвугольныя прызмы, прамавугольныя прызмы і пяцівугольныя прызмы ў залежнасці ад іх уласцівасцей і выкарыстання, і яны часта выкарыстоўваюцца ў лічбавым абсталяванні, навуцы і тэхніцы, а таксама ў медыцынскім абсталяванні.

  • Адлюстравальныя люстэркі - якія працуюць паводле законаў адлюстравання

    Адлюстравальныя люстэркі - якія працуюць паводле законаў адлюстравання

    Люстэрка — гэта аптычны кампанент, які працуе паводле законаў адлюстравання. Па форме люстэркі можна падзяліць на плоскія, сферычныя і асферычныя.

  • Піраміда — таксама вядомая як піраміда

    Піраміда — таксама вядомая як піраміда

    Піраміда, таксама вядомая як піраміда, — гэта трохмерны мнагаграннік, які ўтвараецца шляхам злучэння адрэзкаў прамых ліній з кожнай вяршыні мнагагранніка з кропкай па-за плоскасцю, дзе яна знаходзіцца. Мнагаграннік называецца асновай піраміды. У залежнасці ад формы ніжняй паверхні, назва піраміды таксама адрозніваецца, у залежнасці ад шматкутнай формы ніжняй паверхні. Піраміда і г.д.