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January 13, 2024

OP-1030Z接着剤とノーランド68の接着剤の光学機器の影響に違いがあります

OP-1030Z接着剤とノーランド68の接着剤の光学機器の影響には違いがあります。 1.黄褐色への耐性:OP-1030Z接着剤は黄色に良好な耐性を持ちます。これは、長期使用中に接着剤の透明性を維持でき、光学装置のイメージング品質に影響しません。ノーランド68接着剤は黄色を示す可能性があり、それにより光学機器のイメージング効果が低下する可能性があります。 2. UV抵抗:OP-1030Z接着剤は優れたUV耐性を持ち、光学装置へのUV損傷を効果的に防ぐことができます。ノーランド68接着剤は比較的弱いUV耐性を持っているため、UV曝露下での光学装置の段階的老化を引き起こす可能性があります。 3.結合強度:OP-1030Z接着剤は高い結合強度を持ち、光学成分をしっかりと結合し、安定したサポートを提供できます。ノーランド68接着剤の結合強度は比較的低いため、使用中に光学成分が簡単に剥離する可能性があります。...

January 13, 2024

OP-1030Zとノーランド68の違い

OP-1030Zとノーランド68の違いは、次のように要約できます。 1.組成:OP-1030Zは合成オイルベースの潤滑剤の一種であり、ノーランド68はミネラルオイルベースの潤滑剤です。構成のこの違いは、その特性とパフォーマンスに影響します。 2.粘度:OP-1030Zは、ノーランド68と比較して粘度が高くなります。粘度は流れに対するオイルの抵抗を決定し、粘度オイルが高いほど、高負荷と温度でより良い潤滑を提供する傾向があります。 3.温度範囲:OP-1030Zは、高温アプリケーションを含むより広い温度範囲内で動作するように設計されています。一方、ノーランド68には、温度範囲の点で制限があり、非常に高温環境には適していない場合があります。 4.添加剤:OP-1030Zには、抗摩耗剤、抗酸化物質、腐食阻害剤など、その性能を向上させるための特定の添加物が含まれている場合があります。ノーランド68にも添加物があるかもしれませんが、特定の定式化は異なる場合があります。 5.アプリケーション:異なるプロパティにより、OP-1030ZとNorland...

November 04, 2023

ホットミラーとコールドミラーとは何ですか?

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。...

November 04, 2023

光学プリズム国際市場競争

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...

November 04, 2023

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。...

November 11, 2023

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=...

November 04, 2023

利用可能な熱赤外線材料は何ですか?

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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