Nazwa marki: | ZMSH |
Numer modelu: | Pryzmy kwarcowe |
MOQ: | 2 |
Cena £: | 20USD |
Szczegóły opakowania: | niestandardowe kartony |
Warunki płatności: | T/T |
Pryzmaty kwarcowe to precyzyjne komponenty optyczne wykonane z wysokiej czystości topionego lub krystalicznego kwarcu (SiO₂). Zostały zaprojektowane do manipulowania światłem poprzez refrakcję i odbicie, co czyni je niezbędnymi w szerokim zakresie systemów fotonicznych, laserowych, obrazowania i analitycznych.
W porównaniu do standardowego szkła optycznego, pryzmaty kwarcowe oferują doskonałą przezroczystość UV, odporność termiczną i chemiczną oraz stabilność wymiarową, co czyni je idealnymi do wymagających środowisk, w tym lotnictwa, optyki laserowej i oprzyrządowania laboratoryjnego.
Produkcja pryzmatów kwarcowych obejmuje wiele etapów, aby zapewnić przejrzystość optyczną, dokładność wymiarową i trwałość:
Wybór materiału
Pryzmaty kwarcowe są zwykle wykonane z:
Kwarc topiony (amorficzny) – oferuje właściwości izotropowe, przezroczystość UV i odporność na wysokie temperatury
Kwarc krystaliczny – używany do optyki polaryzacyjnej i zastosowań piezoelektrycznych, dostępny w orientacjach cięcia X-, Y-, Z-
Cięcie i szlifowanie
Surowe bloki kwarcowe są cięte za pomocą pił diamentowych, a następnie szlifowane do wstępnych kształtów pryzmatów za pomocą precyzyjnego sprzętu.
Polerowanie
Powierzchnie optyczne są polerowane do płaskości submikronowej (zazwyczaj <λ/10) i chropowatości powierzchni (<1 nm Ra), aby zapewnić wysoką transmisję i minimalne rozpraszanie.
Powłoka (opcjonalna)
W zależności od zastosowania, powierzchnie pryzmatów kwarcowych mogą być pokryte:
Powłokami antyrefleksyjnymi (zakresy UV, VIS, NIR)
Metalowymi powłokami odbijającymi (Al, Ag, Au)
Powłokami rozdzielającymi wiązkę lub polaryzacyjnymi
Kontrola jakości
Każdy pryzmat kwarcowy przechodzi rygorystyczną kontrolę pod kątem dokładności kątowej, płaskości, jakości powierzchni pod względem zadrapań i wżerów oraz transmisji spektralnej.
Struktura: Pryzmat trójkątny z jednym kątem 90° i dwoma kątami 45°.
Funkcja: Przekierowuje światło o 90° lub 180° w zależności od orientacji i zastosowania.
Zastosowania: Kierowanie wiązką, obracanie obrazu, peryskopy, narzędzia do wyrównywania.
Struktura: Dwie płaskie powierzchnie ustawione pod niewielkim kątem względem siebie (jak cienki plasterek ciasta).
Funkcja: Odchyla światło pod małym, precyzyjnym kątem; może być obracany w celu skanowania wiązki w sposób okrężny.
Zastosowania: Kierowanie wiązką laserową, optyka adaptacyjna, instrumenty okulistyczne.
Struktura: Pięciostronny pryzmat z dwiema powierzchniami odbijającymi.
Funkcja: Odchyla światło dokładnie o 90° niezależnie od kąta wejścia; zachowuje orientację obrazu.
Zastosowania: Wizjery lustrzanek cyfrowych, sprzęt geodezyjny, optyka wyrównująca.
Struktura: Długi, wąski pryzmat o trapezoidalnym profilu.
Funkcja: Obraca obraz o dwukrotność kąta fizycznego obrotu pryzmatu.
Zastosowania: Obracanie obrazu w systemach dostarczania wiązki, interferometry.
Struktura: Pryzmat prostokątny z krawędzią „dachową” tworzącą kształt V o kącie 90°.
Funkcja: Odwraca i odwraca obraz, zachowując prawidłową orientację w lornetkach.
Zastosowania: Lornetki, lunety obserwacyjne, kompaktowe systemy optyczne.
Struktura: Dwa pryzmaty prostokątne ustawione tak, aby tworzyły parę odbijającą o stałym kącie.
Funkcja: Odbija wiązki równolegle do kierunku padania, ale z przesunięciem bocznym, unikając interferencji.
Zastosowania: Składanie wiązki w systemach laserowych, linie opóźniające optyczne, interferometry.
P1: Jaka jest różnica między pryzmatami kwarcowymi a szklanymi?
A1: Pryzmaty kwarcowe transmitują głębsze długości fal UV, są odporne na wyższe temperatury i mają lepszą trwałość chemiczną niż standardowe szkło (np. N-BK7). Nadają się do bardziej wymagających zastosowań.
P2: Jakie długości fal mogą obsłużyć pryzmaty kwarcowe?
A2: Pryzmaty kwarcowe zwykle transmitują światło od 180 nm (głęboki UV) do 2,2 μm (bliska IR), w zależności od klasy materiału i jakości powierzchni.
P3: Czy pryzmaty kwarcowe nadają się do laserów dużej mocy?
A3: Tak. Kwarc ma wysoki próg uszkodzeń laserowych i doskonałą stabilność termiczną, co czyni go idealnym do systemów laserowych UV i wysokoenergetycznych.
Produkty powiązane
Pryzmaty optyczne z topionego kwarcu Transmisja UV/VIS Kąty niestandardowe
Rurka szafirowa klasy optycznej Tlenek glinu polerowany
ZMSH specjalizuje się w zaawansowanym technologicznie rozwoju, produkcji i sprzedaży specjalnego szkła optycznego i nowych materiałów krystalicznych. Nasze produkty służą elektronice optycznej, elektronice użytkowej i wojsku. Oferujemy komponenty optyczne z szafiru, osłony obiektywów telefonów komórkowych, ceramikę, LT, węglik krzemu SIC, kwarc i płytki kryształowe półprzewodnikowe. Dzięki wykwalifikowanej wiedzy i najnowocześniejszemu sprzętowi wyróżniamy się w przetwarzaniu niestandardowych produktów, dążąc do bycia wiodącym przedsiębiorstwem high-tech w zakresie materiałów optoelektronicznych.
Metoda pakowania:
Kanały wysyłki i szacowany czas dostawy:
UPS, FedEx, DHL