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op-1030z接着剤とnorland 68接着剤の光学機器に対する効果には違いがあります
光学機器に対する op-1030z 接着剤と Norland 68 接着剤の効果には違いがあります。 1.耐黄変性:op-1030z接着剤は黄変抵抗性に優れており、長期間使用しても接着剤の透明性を維持でき、光学機器の画像品質に影響を与えません。 Norland 68 接着剤は黄変する可能性があり、それによって光学機器の結像効果が低下します。 2.耐紫外線性:op-1030z接着剤は優れた耐紫外線性を備えており、光学機器への紫外線損傷を効果的に防止できます。 Norland 68 接着剤は耐紫外線性が比較的弱いため、紫外線にさらされると光学機器が徐々に劣化する可能性があります。 3. 接着強度:op-1030z粘着剤は高い接着強度を有しており、光学部品同士を強固に接着し、安定した支持を実現します。 Norland 68 接着剤は接着強度が比較的低いため、使用中に光学部品が剥がれやすくなる可能性があります。 4. 温度安定性: op-1030z 接着剤は優れた温度安定性を備えており、さまざまな温度環境でも性能の安定性を維持できます。 Norland 68...
OP-1030Z と Norland 68 の違いは次のように要約できます。 1. 組成: OP-1030Z は合成油ベースの潤滑剤の一種であり、ノーランド 68 は鉱物油ベースの潤滑剤です。この組成の違いは、その特性と性能に影響を与えます。 2. 粘度: OP-1030Z は Norland 68 と比較して粘度が高くなります。粘度はオイルの流れ抵抗を決定し、粘度の高いオイルは高負荷および高温度下でより優れた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、より広い温度範囲で動作するように設計されています。一方、Norland 68 には温度範囲の点で制限がある可能性があり、極度の高温環境には適さない可能性があります。 4. 添加剤: OP-1030Z には、性能を向上させるために、耐摩耗剤、酸化防止剤、腐食防止剤などの特定の添加剤が含まれる場合があります。 Norland 68 にも添加剤が含まれている場合がありますが、具体的な配合は異なる場合があります。 5. 用途: 特性が異なるため、OP-1030Z と Norland 68...
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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