AT Optical Co., Ltd.
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光学材料とは、光学実験や光学機器で使用される特定の光学特性と機能を持つ材料の一般的な用語を指します。 これらの光学材料は、光の伝播を伝送、変更、または制御することができる光学システムにおいて重要な役割を果たす。 光学材料の主なタイプには、光学ガラス、光学クリスタルなどが含まれます。 ATOPTIKは、イメージング、レーザーなどの多様なニーズを満たす高品質の光学レンズ材料を提供します。

光学材料のタイプ

  • 目に見えるガラス
    光学ガラス ‌ は、光学設計で最も一般的に使用される材料の1つです。それは、物理学において高度の透明性、化学的安定性および高度の均一性を有する。光学ガラスは、主な組成に応じてケイ酸塩ガラス、ホウ酸塩ガラス、リン酸塩ガラスに分けることができます。
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  • 紫外ガラス
    紫外ガラス ‌ は、高い紫外線透過率と低い紫外線吸収を持つ一種の光学ガラスです。主に分光計、紫外線レンズ、光学フィルターなどの窓材として使用されます。
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  • 赤外线素材
    赤外光学材料 ‌とは、赤外光の処理または伝送に特別に使用される材料を指します。優れた光学的および機械的特性を持ち、赤外線レーザー、赤外線センサー、その他の光学デバイスで広く使用されています。
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光学材料の主な特性

  • 光学性能: 屈折率は光の曲がりを制御します。高屈折率ガラスのような材料は精密光学系を提供します。 分散はさまざまです (フリントガラスの分散度が高く、クラウンガラスの分散度が低くなります)。 波長間の透明性は重要です (たとえば、UV用、可視光用N-BK7用のUVグレードの溶融シリカ)。

  • 物理化学的特性: 均一性は一貫した屈折率を保証します。 化学的安定性 (例えば、リン酸塩ガラスは酸に抵抗する) および硬度 (例えば、アルミナ、モース9) は、耐久性を改善する。

  • 熱行動: 低い熱膨張 (例えば、アルミナ) は、高温での安定性を保証する。 熱衝撃抵抗は航空宇宙センサーにとって重要です。

  • 処理可能性とコスト: 機械加工はさまざまです。エンジニアリングプラスチックは成形が簡単ですが、熱に敏感ですが、合成結晶は調整された成長を可能にします。 スパッタリング効率はコストに影響する。

  • 機能特性: 非立方晶の複屈折は偏光をサポートします。 高純度アルミナは5G RFデバイスにとって理想的です。


光学材料の主な特性
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