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Plano-Convexレンズは一種の正のレンズです。光学システムの主な機能には、ビーム拡張、イメージング、ビームコリメーション、焦点のコリメーション、ビームコリメーションポイント光源などが含まれます。 Plano-Convexレンズ機能: Plano-Convexレンズには、1つの凸面と平らな側面があり、焦点距離が正常です。通常、ビームの絞り、焦点距離の縮小、画像の拡大などのアプリケーションに使用されます。球形異常を減らすために、プラノコンベックスレンズを使用してコリメートビームを焦点を合わせると、ビームはレンズの湾曲した表面に入射する必要があります。点光源を照合するために使用する場合、ビームは平らな表面に入射する必要があります。 Plano-Convexレンズは焦点距離が正であり、イメージングまたはビームコリメーションアプリケーションで一般的に使用されています。コーティングされたレンズは、目に見える光および近赤外用途でも広く使用されています。...
親愛なる大切なクライアント、年が終わりに近づくにつれて、私たちはあなたの継続的なサポートと当社への信頼に対する私たちの最も深い感謝を表明するために少し時間をとりたいと思います。このメッセージがあなたをよく見つけて、お祝いの精神を楽しんでいることを願っています。今後の新年を遵守して、当社は2023年12月30日から2024年1月1日までの休暇のために閉鎖されることをお知らせしたいと思います。...
ホットミラーとコールドミラーは、指定された波長の光を選択的に反射および伝達するために、誘電コーティングの特性を活用します。ホットミラーは、赤外線(NIR)と赤外線(IR)に近い反射を反映し、紫外線(UV)と可視光の透過を可能にします。一方、コールドミラーはUVと可視光を反映し、NIRとIRの伝播を可能にします。それぞれが光学システムで光と熱を管理およびフィルタリングする方法を提供するため、それぞれのアプリケーションを強調するためには、ホットミラーとコールドミラーを比較することが重要です。...
研究者は、複数のマイクロメートルレベルの光学デバイスを単一のチップにしっかりと組み立てるための非常に正確な方法を開発しました。この新しい方法では、いつかチップベースの光学システムの大量生産を可能にすることができ、よりコンパクトな光学通信デバイスと高度なイメージングデバイスを可能にします。英国のStrathclyde UniversityのDimitars Jevticsは、「シリコントランジスタに基づいた電子技術の開発により、チップのシステムがより強力で柔軟になりました。」 「ただし、チップ上の光学システムは、異なる材料をチップに統合する必要があるため、シリコンエレクトロニクスと同じスケール開発は見られません。」 Optica Publishing Groupの「Optical Materials...
リフレクターの種類とフラットリフレクターの使用に関するガイドライン
: 1.:誘電膜の複数の層が光学成分の表面にコーティングされており、特定のバンドで干渉の重ね合わせを引き起こし、それにより反射率が向上します。誘電膜は反射率が高く、広い波長スペクトル範囲で使用できます。この映画は光を吸収せず、より困難で損傷の影響を受けにくくします。多波長レーザーを備えた光学システムに適しています。このタイプのリフレクターには、厚いフィルム層、角度の感度、高コストがあります。 2.レーザーラインリフレクター:レーザーラインリフレクターの基質材料は紫外線融合シリカであり、その表面上の高い反射フィルムは、電子ビーム蒸発とイオン支援堆積によってメッキされたYag誘電膜です。 K9材料と比較して、UV融合シリカは均一性が向上し、熱膨張係数が低いため、UVから近赤外帯、高出力レーザー、イメージングフィールドへのアプリケーションに特に適しています。レーザーラインリフレクターの一般的な作業波長は、266 nm、355 nm、532 nm、および1064 nmであり、入射角は0〜45°または45°、97%以上の反射率があります。...
簡単な科学| 1つの記事でフェムト秒レーザーを理解してください!
記事のソース:インターネットから編集されたレーザー業界の観察フェムト秒レーザーは、約1兆分の1兆分のわずか1兆分の超短時間で光を放出する「超短いパルスライト」生成デバイスです。 FEIは、国際ユニットシステムにおけるプレフィックスフェムの略語であり、1フェムトセカンド=...
熱赤外線材料イメージングとは、通常、3〜5μmでの中赤外線(MWIR)イメージングと、8〜10μmでのFAR赤外線(LWIR)イメージングを指します。これらのバンドでは、目に見える光ではなく熱源に焦点が当てられています。非破壊検査、機器の過熱または熱損失の構築の位置をキャプチャできる赤外線カメラ、医療分野で測定できる局所的な体表面温度の違い、迅速な識別、迅速な識別など、熱赤外線イメージングのさまざまな用途があります。原子力発電所の冷却システムの熱漏れポイント、および安全保護。目に見える光システムに利用できるガラスには多くの種類がありますが、MWIRおよびLWIRバンドで効果的に使用できる材料の数は非常に限られています。図18.107は、一般的に使用される赤外線透過材料の透過率を示しています。これらのデータには、表面上の反射損失が含まれるため、効率的な抗力排出フィルムの適用後に比較的高い透過率が得られます。 MWIRおよびLWIRバンドでは、非常に限られた種類のガラス材料のみを効果的に使用できます。表18.9に、一般的に使用される熱赤外光材料とその主な特性を示します。...
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