ตัวกรองกระจกตัดแสง UV เป็นวัสดุด้านการมองเห็นที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อป้องกันแสงอัลตราไวโอเลต (UV...
แก้วแสงไร้สีเป็นวัสดุเชิงแสงที่มีความแม่นยำซึ่งออกแบบมาเพื่อส่งผ่านแสงที่มองเห็นได้โดยมีการดูดกลืนแสงน้อยที่สุด แทบไม่มีสีอ่อน และมีการควบคุมพฤติกรรมการหักเหของแสงอย่างใกล้ชิด กระจกไร้สีต่างจากกระจกธรรมดาซึ่งผลิตขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านโครงสร้างหรือการตกแต่งเป็นหลัก เพื่อให้แสงที่ส่องผ่านกระจกโค้งงอและเคลื่อนที่ในลักษณะที่คาดเดาได้และทำซ้ำได้ ความสามารถในการคาดการณ์นี้คือสิ่งที่ช่วยให้เลนส์ ปริซึม ฟิลเตอร์ และหน้าต่างเซ็นเซอร์ที่ทำจากแก้วแสงไร้สีสามารถสร้างภาพที่แม่นยำ และรักษาเส้นทางแสงที่สอดคล้องกันจากชุดการผลิตหนึ่งไปยังอีกชุดหนึ่ง
ในทางปฏิบัติ แก้วแสงไร้สีมักจะไปถึง a การส่งผ่านแสงที่มองเห็นได้มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ข้ามย่านความถี่ 400 ถึง 760 นาโนเมตร โดยสูตรบางสูตรผ่าน 95 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากกระจกดูดซับและกระจายแสงที่เข้ามาน้อยมาก ภาพและสัญญาณที่ผ่านจึงคงความคมชัดและการเปลี่ยนสีให้น้อยที่สุด
คุณค่าของแก้วแสงไร้สีมาจากคุณสมบัติที่วัดได้ชุดเล็กๆ ที่ผู้ผลิตควบคุมระหว่างการหลอมและการหลอม คุณสมบัติของแก้วแสงไร้สีแต่ละอย่างส่งผลต่อพฤติกรรมของวัสดุภายในระบบออพติคอล ตั้งแต่แว่นขยายธรรมดาไปจนถึงเลนส์กล้องแบบหลายองค์ประกอบ
การส่งผ่านในย่านความถี่ 400 ถึง 760 นาโนเมตรมักจะอยู่ระหว่าง 90 ถึง 95 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งหมายความว่าแสงส่วนใหญ่ที่เข้าสู่กระจกจะไปถึงอีกด้านหนึ่ง แทนที่จะถูกดูดซับหรือกระเจิง การส่งผ่านที่สูงขึ้นช่วยให้ภาพสว่างขึ้นและลดการสูญเสียสัญญาณในอุปกรณ์ เช่น กล้องจุลทรรศน์และเซ็นเซอร์วิเคราะห์
การกระจายตัวอธิบายว่าวัสดุโค้งงอความยาวคลื่นแสงที่แตกต่างกันด้วยปริมาณที่ต่างกันมากน้อยเพียงใด กระจกออพติคอลไร้สีที่มีเลข Abbe สูงจะกระจายแสงไม่สม่ำเสมอน้อยลง ทำให้ความยาวคลื่นสีแดง เขียว และน้ำเงินโฟกัสไปที่จุดเดียวกันมากขึ้น และลดการเกิดขอบสีที่ขอบภาพ
ดัชนีการหักเหของแสงและค่าสัมประสิทธิ์การกระจายได้รับการกำหนดมาให้เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเมื่ออุณหภูมิโดยรอบเพิ่มขึ้นหรือลดลง สิ่งนี้สำคัญในอุปกรณ์ที่ทำงานกลางแจ้ง ภายในยานพาหนะ หรือในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิอย่างเข้มงวด
โดยทั่วไปแก้วแสงไร้สีทนทานต่อการตัด การเจียร การเจาะ และการเคลือบ โดยไม่แตกร้าวหรือสูญเสียความเงา และทนทานต่อการเสื่อมสภาพของพื้นผิวทีละน้อยจากความชื้นหรือการสัมผัสสารเคมีเล็กน้อยในระหว่างการจัดการและการเก็บรักษาตามปกติ
ช่วงอ้างอิงทั่วไปสำหรับหมวดหมู่คุณสมบัติของแก้วแสงที่ไม่มีสีทั่วไป ซึ่งแสดงในระดับเปรียบเทียบเพื่อจุดประสงค์ในการอธิบาย
การส่งผ่านไม่ได้แบนราบอย่างสมบูรณ์ในทุกความยาวคลื่น แก้วแสงไร้สีส่วนใหญ่จะค่อยๆ เพิ่มขึ้นจากปลายสีม่วงของสเปกตรัม มีการส่งผ่านแสงที่กว้างผ่านช่วงกลางของช่วงที่มองเห็นได้ และเรียวเล็กลงเล็กน้อยใกล้กับความยาวคลื่นสีแดงเข้ม โดยมีรูปร่างที่แน่นอนขึ้นอยู่กับองค์ประกอบและความหนาทางกายภาพ
รูปร่างเส้นโค้งการส่งผ่านข้อมูลทั่วไปสำหรับกระจกออพติคัลไร้สีพาดผ่านแถบที่มองเห็นได้ แสดงไว้เป็นภาพประกอบ แทนที่จะเป็นการวัดเป็นชุดเฉพาะ
ความหนาก็มีบทบาทเช่นกัน ส่วนที่บางกว่าจะส่งแสงได้มากกว่าสำหรับองค์ประกอบที่กำหนด ซึ่งเป็นสาเหตุที่นักออกแบบด้านการมองเห็นระบุประเภทวัสดุและความหนาทางกายภาพร่วมกันเมื่อกำหนดเป้าหมายค่าการส่งผ่านสำหรับส่วนประกอบที่เสร็จสมบูรณ์
แก้วแสงไร้สีถูกจัดกลุ่มออกเป็นตระกูลกว้างๆ หลายตระกูลตามองค์ประกอบ แต่ละตระกูลมีความสมดุลระหว่างการส่งผ่าน การกระจายตัว ความแข็ง และพฤติกรรมการประมวลผลที่แตกต่างกัน ดังนั้นทางเลือกที่เหมาะสมจึงขึ้นอยู่กับระบบออปติคอลที่ถูกสร้างขึ้น
| ครอบครัวแก้ว | ดัชนีการหักเหของแสงทั่วไป | การกระจายสัมพัทธ์ | การใช้งานทั่วไป |
|---|---|---|---|
| แก้วไม่มีสีชนิดมงกุฎ | ประมาณ 1.52 น | ต่ำ | เลนส์ทั่วไป, ปริซึม |
| แก้วบอโรซิลิเกตไม่มีสี | ประมาณ 1.51 น | ต่ำ | หน้าต่างแผงหน้าปัด ฟิลเตอร์ |
| แก้วแสงที่ใช้ควอตซ์ | ประมาณ 1.46 น | ต่ำมาก | ส่วนประกอบในการส่งผ่านรังสียูวี |
| แก้วไม่มีสีชนิดฟลินท์ | ประมาณ 1.58 น | ปานกลาง | การจับคู่เลนส์ไม่มีสี |
ดัชนีการหักเหของแสงโดยประมาณตามตระกูลแก้ว มีไว้เพื่อการเปรียบเทียบทั่วไป ไม่ใช่ข้อกำหนดเฉพาะของซัพพลายเออร์รายเดียว
ความแตกต่างหลักระหว่างกระจกออพติคัลไร้สีและกระจกธรรมดาไม่ใช่รูปลักษณ์ แต่เป็นการควบคุม กระจกหน้าต่างหรือภาชนะทั่วไปได้รับการผลิตตามมาตรฐานโครงสร้างและการมองเห็นเป็นหลัก ในขณะที่แก้วแสงไร้สีได้รับการผลิตตามมาตรฐานการมองเห็นที่สอดคล้องกัน ซึ่งหมายความว่าดัชนีการหักเหของแสง การส่งผ่าน และความแม่นยำของพื้นผิวได้รับการตรวจสอบและคงไว้ภายใต้พิกัดความเผื่อที่เข้มงวดในแต่ละชุด
การเปรียบเทียบเชิงคุณภาพในมิติประสิทธิภาพทั้งห้ามิติ ซึ่งจัดอันดับตามระดับความสัมพันธ์ตั้งแต่ 1 ถึง 5 เพื่อเป็นภาพประกอบ
โดยทั่วไปแล้ว แก้วแสงไร้สีจะมีคะแนนสูงกว่าในด้านความชัดเจนของแสงและการควบคุมการกระจายตัว เนื่องจากปัจจัยทั้งสองนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะในระหว่างการหลอมเหลว ในขณะที่สูตรแก้วธรรมดาไม่ได้ถูกปรับให้มีประสิทธิภาพด้านการมองเห็น
การผลิตแก้วแสงไร้สีเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการควบคุมหลายขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนส่งผลต่อการส่งผ่านขั้นสุดท้าย ความแม่นยำของพื้นผิว และความน่าเชื่อถือทางกลของชิ้นส่วนที่เสร็จแล้ว
มุมมองโครงสร้างที่เรียบง่ายของบล็อกแก้วแสงไร้สีที่เสร็จแล้วหลังจากการเจียร ขัดเงา และเคลือบ
เนื่องจากสามารถส่งแสงได้อย่างคาดเดาได้และคงรูปร่างไว้ผ่านการประมวลผลที่แม่นยำ การใช้งานกระจกออพติคัลไร้สีจึงขยายไปทั่วอุปกรณ์หลากหลายประเภทที่คุณภาพของภาพหรือความแม่นยำของสัญญาณมีความสำคัญ
การเน้นเชิงสัมพันธ์ของการใช้แก้วแสงไร้สีตามภาคสนาม ซึ่งแสดงไว้เพื่อเป็นภาพประกอบ ไม่ใช่ตัวเลขการสำรวจตลาด
การเลือกผู้ผลิตกระจกออพติคัลไร้สีที่เชื่อถือได้จะส่งผลต่อทั้งประสิทธิภาพและความสม่ำเสมอของส่วนประกอบสำเร็จรูปตลอดขั้นตอนการผลิต ควรตรวจสอบประเด็นที่เป็นประโยชน์บางประการก่อนสั่งซื้อตัวอย่าง
ผู้ซื้อที่ค้นคว้าเกี่ยวกับซัพพลายเออร์แก้วแสงไร้สีมักจะเปรียบเทียบฐานการผลิตในระดับภูมิภาคเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้ การดำเนินงานของผู้ผลิตกระจกมองแสงไร้สีในจีนสามารถนำเสนอการประมวลผลแบบครบวงจรตั้งแต่กระจกดิบไปจนถึงส่วนประกอบที่เคลือบเสร็จแล้วภายในห่วงโซ่อุปทานเดียว ซึ่งจะทำให้วงจรการสื่อสารสั้นลงสำหรับคำสั่งซื้อที่กำหนดเองและการผลิตซ้ำ
การผลิตกระจกออพติคอลแบบมีสีและไม่มีสี ตลอดจนการพิมพ์สกรีนแก้วแบบแบนและการอบคืนตัว ได้ดำเนินการที่โรงงานของเรามาตั้งแต่ปี 1996 โดยตั้งอยู่ในพื้นที่ประมาณ 10,000 ตารางเมตรในมณฑลเจียงซู แผนกส่วนประกอบด้านแสงมุ่งเน้นไปที่ฟิลเตอร์แก้วแสงที่มีสีและไม่มีสี ซึ่งครอบคลุมพื้นที่อัลตราไวโอเลตและแสงที่มองเห็นได้ เช่นเดียวกับบริเวณอินฟราเรดใกล้และอินฟราเรด โดยมีผลิตภัณฑ์แก้วมากกว่าร้อยรูปแบบที่ประมวลผลที่ไซต์งาน
อุปกรณ์การประมวลผลที่ไซต์งานรองรับการตัด การเจียร การขัดเงา และการเคลือบ ร่วมกับเครื่องมือทดสอบภายในบริษัทที่ใช้ในการตรวจสอบประสิทธิภาพการมองเห็นก่อนที่จะบรรจุชิ้นส่วนเพื่อการขนส่ง ส่วนประกอบที่ผลิตจะถูกนำไปใช้ในเครื่องมือด้านการมองเห็น เครื่องมือทางการแพทย์และชีวเคมี เครื่องมือวิเคราะห์ อิเล็กทรอนิกส์ การบิน และการวิจัยหรือการศึกษา โดยมีการประมวลผลแบบ OEM และ ODM สำหรับข้อกำหนดเฉพาะของกระจกแสงไร้สีแบบกำหนดเองที่ลูกค้าแต่ละรายร้องขอ
เป็นกระจกเกรดออพติคอลที่ได้รับการผสมสูตรสำหรับการส่องผ่านของแสงที่มองเห็นได้สูงและโทนสีที่น้อยที่สุด ซึ่งใช้เมื่อต้องการการควบคุมแสงอย่างแม่นยำ แทนที่จะใช้โครงสร้างหรือการตกแต่งทั่วไป
มันถูกใช้ในเลนส์ ปริซึม หน้าต่างเครื่องมือ ฝาครอบเซ็นเซอร์ และฟิลเตอร์ทั่วทั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับแสง การแพทย์ การวิเคราะห์ และอิเล็กทรอนิกส์
กระจกธรรมดาส่วนใหญ่ผลิตขึ้นตามมาตรฐานโครงสร้างและการมองเห็น ในขณะที่กระจกใสไร้สีผลิตและทดสอบเพื่อให้ค่าคงที่ของแสงสม่ำเสมอ เช่น ดัชนีการหักเหของแสงและการส่งผ่าน
องค์ประกอบแก้วแสงและการระบายความร้อนได้รับการควบคุมโดยเฉพาะเพื่อจัดการการโค้งงอของแสงและผ่านวัสดุ ซึ่งการผลิตแก้วตามปกติไม่ได้มุ่งเป้าไปที่
แก้วแสงที่ไม่มีสีส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบมาให้มีความใกล้เคียงกับความเป็นกลางมากที่สุดในทางปฏิบัติ แม้ว่าบางครั้งอาจมีสีจางมากขึ้นอยู่กับองค์ประกอบและความหนา
ใช่ ความโปร่งใสเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่กำหนด โดยได้รับการสนับสนุนจากการส่งผ่านแสงที่มองเห็นได้สูงและพื้นผิวขัดเงาที่มีการกระจายต่ำ
คุณสมบัติหลักของกระจกเลนส์ไร้สี ได้แก่ การส่งผ่านข้อมูลสูง การกระจายตัวต่ำ ค่าคงที่ทางแสงที่เสถียรภายใต้การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และความทนทานทางกลและเคมีที่ดี