-
ການກັ່ນຕອງແຖບແຄບ – ແບ່ງຍ່ອຍຈາກການກັ່ນຕອງແຖບຜ່ານ
ອັນທີ່ເອີ້ນວ່າການກັ່ນຕອງແຖບແຄບແມ່ນແບ່ງແຍກອອກຈາກຕົວກອງ band-pass, ແລະຄໍານິຍາມຂອງມັນແມ່ນຄືກັນກັບຕົວກອງ band-pass, ນັ້ນແມ່ນ, ການກັ່ນຕອງອະນຸຍາດໃຫ້ສັນຍານ optical ຜ່ານໃນວົງ wavelength ສະເພາະ, ແລະ deviates ຈາກ band-pass filter. ສັນຍານ optical ທັງສອງດ້ານໄດ້ຖືກສະກັດ, ແລະ passband ຂອງການກັ່ນຕອງແຖບແຄບແມ່ນຂ້ອນຂ້າງແຄບ, ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຫນ້ອຍກວ່າ 5% ຂອງຄ່າຄວາມຍາວຂອງຄື້ນກາງ.
-
Wedge Prisms ແມ່ນ optical Prisms ທີ່ມີຫນ້າດິນ inclined
Wedge Mirror Optical Wedge Wedge Angle ລັກສະນະລາຍລະອຽດລາຍລະອຽດ:
prisms wedge (ຊຶ່ງເອີ້ນກັນວ່າ prisms wedge) ແມ່ນ prisms optical ທີ່ມີຫນ້າດິນ inclined, ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ໃນພາກສະຫນາມ optical ສໍາລັບການຄວບຄຸມ beam ແລະຊົດເຊີຍ. ມຸມ inclination ຂອງທັງສອງດ້ານຂອງ prism wedge ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງນ້ອຍ. -
Ze Windows–as Long-wave Pass Filters
ລະດັບການສົ່ງແສງສະຫວ່າງທີ່ກວ້າງຂອງວັດສະດຸ germanium ແລະຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງແສງສະຫວ່າງໃນແຖບແສງສະຫວ່າງທີ່ສັງເກດເຫັນຍັງສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເປັນຕົວກອງຜ່ານຄື້ນຍາວສໍາລັບຄື້ນທີ່ມີຄວາມຍາວຂອງຄື້ນສູງກວ່າ 2 µm. ນອກຈາກນັ້ນ, germanium ແມ່ນ inert ກັບອາກາດ, ນ້ໍາ, ເປັນດ່າງແລະອາຊິດຫຼາຍ. ຄຸນສົມບັດການຖ່າຍທອດແສງສະຫວ່າງຂອງ germanium ແມ່ນມີຄວາມອ່ອນໄຫວທີ່ສຸດຕໍ່ອຸນຫະພູມ; ໃນຄວາມເປັນຈິງ, germanium ກາຍເປັນທີ່ດູດຊຶມຫຼາຍທີ່ 100 ° C ທີ່ມັນເກືອບເປັນຕາແສງ, ແລະຢູ່ທີ່ 200 ° C ມັນຈະມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຫມົດ.
-
Si Windows - ຄວາມຫນາແຫນ້ນຕ່ໍາ (ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງມັນແມ່ນເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງວັດສະດຸ Germanium)
ປ່ອງຢ້ຽມ Silicon ສາມາດແບ່ງອອກເປັນສອງປະເພດ: ເຄືອບແລະບໍ່ເຄືອບ, ແລະປຸງແຕ່ງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ. ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບແຖບໃກ້ອິນຟາເລດໃນພາກພື້ນ 1.2-8μm. ເນື່ອງຈາກວ່າວັດສະດຸຊິລິໂຄນມີລັກສະນະທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນຕ່ໍາ (ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງມັນແມ່ນເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງວັດສະດຸ germanium ຫຼື zinc selenide), ມັນເຫມາະສົມໂດຍສະເພາະສໍາລັບບາງໂອກາດທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບຄວາມຕ້ອງການນ້ໍາຫນັກ, ໂດຍສະເພາະໃນແຖບ 3-5um. Silicon ມີຄວາມແຂງຂອງ Knoop ຂອງ 1150, ເຊິ່ງແຂງກວ່າ germanium ແລະ brittle ຫນ້ອຍກວ່າ germanium. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເນື່ອງຈາກແຖບການດູດຊຶມທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງມັນຢູ່ທີ່ 9um, ມັນບໍ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການສົ່ງ laser CO2.
-
Sapphire Windows – ຄຸນສົມບັດການສົ່ງຜ່ານທາງແສງທີ່ດີ
ປ່ອງຢ້ຽມ Sapphire ມີລັກສະນະການສົ່ງຕໍ່ optical ທີ່ດີ, ຄຸນສົມບັດກົນຈັກສູງ, ແລະທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງ. ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນເຫມາະສົມຫຼາຍສໍາລັບປ່ອງຢ້ຽມ optical sapphire, ແລະປ່ອງຢ້ຽມ sapphire ໄດ້ກາຍເປັນຜະລິດຕະພັນຊັ້ນສູງຂອງປ່ອງຢ້ຽມ optical.
-
CaF2 ປະສິດທິພາບການສົ່ງຕໍ່ແສງຂອງ Windows ຈາກ Ultraviolet 135nm ~ 9um
Calcium fluoride ມີລະດັບການນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ຈາກທັດສະນະຂອງການປະຕິບັດທາງ optical, ມັນມີການປະຕິບັດການສົ່ງແສງສະຫວ່າງທີ່ດີຫຼາຍຈາກ ultraviolet 135nm ~ 9um.
-
Prisms Glued-ວິທີກາວເລນທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປ
gluing ຂອງ prisms optical ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອີງໃສ່ການນໍາໃຊ້ກາວມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາ optical (ບໍ່ມີສີແລະໂປ່ງໃສ, ມີການສົ່ງຕໍ່ຫຼາຍກ່ວາ 90% ໃນລະດັບ optical ທີ່ກໍານົດໄວ້). ການເຊື່ອມໂລຫະໃນດ້ານແກ້ວ optical. ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການຜູກມັດເລນ, prisms, ກະຈົກແລະການຢຸດຫຼື splicing ເສັ້ນໃຍ optical ໃນທະຫານ, ຍານອະວະກາດແລະ optics ອຸດສາຫະກໍາ. ຕອບສະຫນອງມາດຕະຖານການທະຫານ MIL-A-3920 ສໍາລັບອຸປະກອນການຜູກມັດ optical.
-
ກະຈົກກະຈົກ-ຄຸນສົມບັດ optical ເປັນເອກະລັກ
ກະຈົກກະບອກແມ່ນໃຊ້ຕົ້ນຕໍເພື່ອປ່ຽນແປງຄວາມຕ້ອງການຂອງການອອກແບບຂະຫນາດຮູບພາບ. ຕົວຢ່າງ, ປ່ຽນຈຸດຈຸດເປັນຈຸດເສັ້ນ, ຫຼືປ່ຽນຄວາມສູງຂອງຮູບໂດຍບໍ່ປ່ຽນຄວາມກວ້າງຂອງຮູບ. ກະຈົກກະບອກມີຄຸນສົມບັດ optical ເປັນເອກະລັກ. ດ້ວຍການພັດທະນາຢ່າງໄວວາຂອງເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ກະຈົກກະບອກແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
-
ເລນ Optical – ແວ່ນ ແລະ ເລນ concave
ເລນບາງ optical – ເປັນເລນທີ່ມີຄວາມຫນາຂອງສ່ວນກາງແມ່ນໃຫຍ່ເມື່ອທຽບກັບ radii ຂອງ curvature ຂອງທັງສອງດ້ານ.
-
Prism-ໃຊ້ເພື່ອແຍກ ຫຼືກະຈາຍແສງແສງສະຫວ່າງ.
prism, ວັດຖຸໂປ່ງໃສທີ່ອ້ອມຮອບດ້ວຍສອງແຜ່ນຕັດກັນທີ່ບໍ່ຂະຫນານກັນ, ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອແຍກຫຼືກະແຈກກະຈາຍສາຍແສງ. Prisms ສາມາດແບ່ງອອກເປັນ prisms ສາມຫຼ່ຽມເທົ່າ, prisms ສີ່ຫລ່ຽມ, ແລະ prisms pentagonal ຕາມຄຸນສົມບັດແລະການນໍາໃຊ້, ແລະມັກຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃນອຸປະກອນດິຈິຕອນ, ວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີ, ແລະອຸປະກອນທາງການແພດ.
-
ກະຈົກສະທ້ອນແສງ – ທີ່ເຮັດວຽກໂດຍໃຊ້ກົດຫມາຍຂອງການສະທ້ອນ
ກະຈົກເປັນອົງປະກອບ optical ທີ່ເຮັດວຽກໂດຍໃຊ້ກົດຫມາຍຂອງການສະທ້ອນ. ກະຈົກສາມາດແບ່ງອອກເປັນກະຈົກຍົນ, ກະຈົກ spherical ແລະກະຈົກ aspheric ຕາມຮູບຮ່າງຂອງມັນ.
-
Pyramid – ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຍັງເປັນ Pyramid
Pyramid, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ pyramid, ແມ່ນປະເພດຂອງ polyhedron ສາມມິຕິລະດັບ, ເຊິ່ງຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນຊື່ຈາກແຕ່ລະຈຸດຂອງ polygon ໄປຫາຈຸດນອກຍົນບ່ອນທີ່ມັນຕັ້ງຢູ່. polygon ເອີ້ນວ່າຖານຂອງ pyramid. . ອີງຕາມຮູບຮ່າງຂອງພື້ນຜິວລຸ່ມ, ຊື່ຂອງ pyramid ຍັງແຕກຕ່າງກັນ, ອີງຕາມຮູບຮ່າງ polygonal ຂອງພື້ນຜິວລຸ່ມ. Pyramid ແລະອື່ນໆ.