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熔融石英(SiO2)五角棱镜

产品简介

产品简介:

    五角棱镜的特性是光线由90°角的任一面垂直入射,然后经其45°角的两个面反射,从90°角的另一面出射,入射光线和出射光线等于90°角,这样应用五角棱镜可把光轴转过90°。最近以来,利用五角棱镜的这个特性进行大平面的平面性测量  ,即把五角棱镜绕水平轴作旋转时出射光线在垂直面内扫出一个平面,反之绕垂直轴旋转,可测定水平面内的平面性,当采用激光作光源时,由于激光射程远,便可以扫出一个很大的平面,这对于用作房屋建设、大工程建设中的平面性测量显然是简单方便而又精度高的,因此五角棱镜的需要愈来愈多。

    小黄鸭app下载安装无限看晶体公司可提供尺寸2-100mm(精度可达20-10,1/10L@633nm)的熔融石英五角棱镜, 拥有胶盘抛光、高速抛光、环形抛光和CNC抛光4大工艺,拥有ZYGO,AFM,反射和透射偏心仪,15秒测角仪,紫外胶合定心系统,非接触式激光测厚仪,2D成像仪和球径仪,保证数据的准确性

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产品简介

五角棱镜

材料数据熔融石英镀膜类型镀膜材料新版材料介绍材料集合模板加工流程工艺流程-CN公司介绍终版公司介绍-CN公司注意事项-CN1

生长车间生长车间13文字切割1130铣磨车间4抛光车间标题22444镀膜车间标题114非球车间12干涉仪34

五角介绍

    五角棱镜的特性是光线由90°角的任一面垂直入射,然后经其45°角的两个面反射,从90°角的另一面出射,入射光线和出射光线等于90°角,这样应用五角棱镜可把光轴转过90°。最近以来,利用五角棱镜的这个特性进行大平面的平面性测量  ,即把五角棱镜绕水平轴作旋转时出射光线在垂直面内扫出一个平面,反之绕垂直轴旋转,可测定水平面内的平面性,当采用激光作光源时,由于激光射程远,便可以扫出一个很大的平面,这对于用作房屋建设、大工程建设中的平面性测量显然是简单方便而又精度高的,因此五角棱镜的需要愈来愈多。

五角

五角棱镜加工注意事项:

    从光路中,很明显看到45°角的角度需认真控制,以便达到角度精度要求。同时采用修磨90°角的一出射面以确保第一平行差,且使入射光与出射光的90°角的精度达到高精度的要求。在这里需注意两个问题:

    (1)成条加工时的注意问题:尺寸较小的五角棱镜加工时,往往成条加工出,然后进行切割。因此在选择材料时,需要特别注意整条玻璃折射率的一致性,不然由于n的变化会使有些棱镜精度不合格;

    (2)一般加工时往往较注意45°角的精度,但对光束波阵面要求高的棱镜,如对45°角面的平面性加工不够注意时,那么出射光束的波阵面检查就不合格,这时即使返修出射面也不能达到要求,因此加工45°角两平面时,角度与平面性皆应注意。

五角棱镜工作角测定

(1)测试系统

    五角棱镜的工作角,即入射光和出射光的夹角,由于<90°角与<45°角之间有6倍左右的关系,为此当角度的相互关系处理好时,五角棱镜的工作角往往可以达到较好的精度。但是由于五角棱镜中光线的光路很长,为此当五角棱镜尺寸较大时,对折射率的一致性要求很高,同时由于光束经多个面透射、反射、出射,因此每个面的平面度与光洁度皆对最后的波特面有影响。综合而言,对于五角棱镜的要求还是相当高的。

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    在多齿分变器上装反光镜,如图,(b)情况下进行第一次读数,(c)中多齿分变器转180°再进行读数,当把(b)情况下读数与(c)情况下读数相加除2,即是要求的数据,显然这样测试是为了消除五角棱镜90°角的偏心,从而得到真正的90°角的误差值。

(2)数据

    在该测试系统中,可以测出三种角误差:入射光和出射光之间的90°角的误差,其读数值来之于反射镜,从而可在光电平行光管上读数,即五角棱镜工作角的误差;从五角棱镜的出射面反射回来的光束,在回到光电平行光管,这时可以读出第一平行差和第二平行差,由于反射回来的光线较弱,故此其反射像也不象反射镜反射的像那样明亮,从而也区别了两者的不同 。

棱镜简介:

    棱镜是实心的玻璃小黄鸭视频安装免费版,经过磨砂和抛光成几何与小黄鸭视频安装免费版明显的形状。角度、位置和小黄鸭视频安装免费版平晶数量有助于定义类型和功能。将一束白光源分散到其组件颜色。利用此应用的设备是折射仪和光谱元件。由于这一初步发现,棱镜已在系统中用于“折射”光纤,将系统“折叠”成一个较小的空间,改变图像的方向(也称为旋性或同位),以及合并或分割光束的部分反射面。这些用途在利用望远镜、放大镜、测量仪器和许多其他应用中非常普遍。

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通过棱镜实现色散

    棱镜的一个显着特点是能够模仿作为一个平面镜系统,来模拟棱镜媒介中的光反射。 更换反射镜组件可能是最有用的棱镜应用,因为它们都折射或折叠光线和改变图像同位。 要实现类似单个棱镜的效果,通常需要使用多个反射镜。因此,用一个棱镜来代替几个反射镜可减少潜在的校准错误,提高准确性和减少系统的规模和复杂性。

小黄鸭视频安装免费版特性

     1.改变光线的方向

    2.不改变光束的聚散度

    3.光线向底的方向偏折

    4.透过棱镜视物,像偏向棱镜顶

    5.眼用棱镜都很薄

    6.顶角常小于10度

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棱镜光轴:

    小黄鸭视频安装免费版系统的光轴在棱镜中的部分称为棱镜的光轴.

    反射棱镜的工作面为两个折射面和若干个反射面,光线从—个折射面入射,从另一个折射而出射,因此,两个折射面分别称为入射面和射出面,大部分反射棱镜的入射面和出射面都与光轴垂直。

    

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光轴截面:

    工作面之间的交线称为棱镜的棱,垂直于棱的平面叫主截面,在光路中,所取主截面与小黄鸭视频安装免费版系统的光轴重合,因此又叫光轴截面。

    光轴截面内正确地反映了棱镜每两面之间的角度大小 、光轴方向及反射次数 

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棱镜分类

    共有四种主要类型的棱镜:色散棱镜、偏转或反射棱镜、旋转棱镜和偏移棱镜。偏转、偏移和旋转棱镜常用于成像应用;扩散棱镜专用于色散光源,因此不适合用于要求优质图像的任何应用。

色散棱镜:

    根据棱镜基片的波长和反射率,棱镜色散取决于棱镜的几何及其折射率色散曲线。最小偏向角决定入射光线和投射光线之间的最小夹角。绿色光的波长偏离超过红色,蓝色比红色和绿色多;红色通常定义为656.3nm,绿色为587.6nm和蓝色为486.1nm。

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偏转、旋转和偏移棱镜

    偏转光线路径的棱镜,或将图像从其原始轴偏移,在很多成像系统中很有帮助。光线通常在45°、60°、90°和180°角度偏转。这有助于聚集系统大小或调整光线路径而不影响其余的系统设置。旋转棱镜,例如道威棱镜,用于旋转倒位后的图像。偏移棱镜保持光线路径的方向,还会将其关系调整为正常。

等边棱镜

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直角棱镜

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道威棱镜(Dove  prism)

    入射面和出射面与光轴不垂直,出射光轴与入射光轴方向不变。道威棱镜的重要特性之一是,当其绕光轴旋转a角时,反射像同方向旋转2a角。

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五角棱镜

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半五角棱镜

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斜方棱镜

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等腰棱镜

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棱镜的展开

    把棱镜的光轴截面沿着它的反射面展开,取消棱镜的反射,以平行玻璃板的折射代替棱镜折射的方法称为“ 棱镜的展开 “

    (1)为了使棱镜和共轴球面系统组合后,仍能保持共轴球面系统的特性,必须对棱镜的结构提出一定的要求:

    a.棱镜展开后玻璃板的两个表面必须平行 。

    b.如果棱镜位于会聚光束中 , 则光轴必须和棱镜的入射及出射表面相 垂直 。在平行光束中满足条件a即可

    (2). 展开方法利用棱镜反射面的性质,将转折的光路拉直 。

即:按入射光线的顺序,以反射面为镜面,求其对称像,并依次画出反射棱镜的展开图。


    棱镜展开后相当于一个平行平板,厚度就是反射棱镜的展开长度 或称 光轴长度(L)。

    展开后应先找到棱镜限制光束的位置,再求尺寸,即棱镜通光光束的口径(D)。

    光路计算中,棱镜等效平行平板的厚度L为棱镜光轴长度,设棱镜的通光光束口径为D,则

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    k 取决于棱镜的结构形式,与棱镜的大小无关,称为棱镜的结构参数 。

几种典型棱镜的展开

1.直角棱镜展开

展开4

L—棱镜的光轴长度, D—入射光束口径

展开5

二次反射时,L—棱镜的光轴长度,D —入射光束口径

2.道威棱镜展开

展开6

必须注意,这类棱镜因为光轴不垂直于棱镜面入射,故只能用在平行光束中

3.等腰棱镜展开

展开7

4.五角棱镜展开

展开8


石英介绍

石英晶体简介:

    石英是一种重要的小黄鸭视频安装免费版材料,其能够用于制造大部分紫外、可见光和近红外的小黄鸭视频安装免费版镜片,例如微透镜阵列、衍射小黄鸭视频安装免费版元件DOE、螺旋相位片、透镜等。石英基片也是最常被用来镀膜的基片类型,许多反射镜,飞秒激光镜片,滤光片都是采用石英基底。在太赫兹波段,石英晶体也是一种常用的材料,能作为原材料生产太赫兹透镜、石英棱镜、太赫兹窗镜、石英波片等等。

天然石英,也叫石英玻璃,它经过一些工艺的合成后形成熔融石英(Fused silica),是最常见且最重要的小黄鸭视频安装免费版元件材料。相比天然石英,合成后的熔融石英的辐射硬度更高,绝对透射性更高。使其能够在紫外、可见光、近红外、红外波段、太赫兹波段都有不俗的小黄鸭视频安装免费版性能。

熔融石英的性能特点

        熔融石英材料在精铸型壳的使用上国外发达国家如美国的使用量和日本的使用量不断地逐年增加,特别是在硅溶胶型壳的面层方面有了很有经验的效果,在同锆英材料的使用和价格比上有了较大突破,是较为理想的工程应用材料。

        熔融石英是用天然高纯度二氧化硅经电炉在高于1760℃以上温度熔融,随后快速冷却而制得的。此过程将晶型二氧化硅转变为非晶型的玻璃熔体。

        熔融石英熔化温度约1713℃,导热系数低,热膨胀系数几乎是所有耐火材料中最小的,因而它具有极高的热震稳定性。所以,在焙烧和浇注过程中熔融石英型壳很少因温度剧变而破裂,是理想的熔模铸造制型的耐火材料,可作为面层或背层涂料用的耐火材料,以及撒砂材料。

        熔融石英会部分或全面提高型壳性能。熔融石英热膨胀系数小,有利于防止型壳在脱蜡和焙烧过程中开裂、变形,利于确保铸件尺寸稳定。熔融石英纯净度高,所配涂料稳定性好;型壳高温抗蠕变能力提高。

       熔融石英温度较低时的导热性较差,热容量小,仅为锆砂的一半,大多数金属液对它的润湿性较差,使得金属凝固层与型壳内表面间易产生间隙,热导率进一步减小,有利于壁薄铸件充型。在高温下熔融石英的透明度高,能通过辐射传热,使其导热能力超过硅酸铝类壳。而使铸件冷却较快,更易获得健全铸件。

        铸件冷却时方石英又从高温型转变为低温型,同时体积产生骤变,使型壳出现无数裂纹,强度剧降,有利于脱壳进行。熔融石英为酸性,能采用碱煮、碱爆等化学清砂方法去除型壳。

熔融石英的应用

       熔融石英的大多数应用都利用其宽的透明度范围,该范围从UV延伸到近IR。熔融石英是用于电信的光纤的关键原材料。

        由于其强度和高熔点(与普通玻璃相比),熔融石英用作卤素灯和高强度放电灯的外壳,卤素灯和高强度放电灯必须在较高的外壳温度下工作才能实现高亮度和长寿命的组合。带有硅胶套的真空管可以通过白炽阳极进行辐射冷却。

        由于其强度,熔融石英被用于深层潜水器皿,如浮球和底盘镜。熔融石英还用于形成载人航天器的窗户,包括航天飞机和国际空间站。强度、热稳定性和UV透明性的结合使其成为用于光刻的投影掩模的极佳基材。

        它的紫外线透明性也可用于半导体行业。一个EPROM,或可擦除可编程只读存储器,是一种类型的存储器的芯片时,其电源被切断保持它的数据,但它可以通过暴露于强紫外光擦除。通过位于包装顶部的透明熔融石英窗口可以识别EPROM,通过该窗口可以看到硅芯片,并且可以在擦除过程中将其暴露在紫外线下。

        由于热稳定性和成分的原因,它被用于5D小黄鸭视频安装免费版数据存储和半导体制造炉中。

        对熔融石英进行金属化和蚀刻,以用作高精度微波电路的基板,其热稳定性使其成为窄带滤波器和类似应用的理想选择。介电常数比氧化铝低,可以实现更高的阻抗走线或更薄的基板。

        熔融石英也是用于现代玻璃乐器(例如玻璃竖琴和大提琴)的材料,也用于历史玻璃口琴的新版本。在这里,熔融石英具有卓越的强度和结构,比起历史上使用的铅晶体,它具有更大的动态范围和更清晰的声音。

透过率

根据不同波段的透射率,石英透射率分类如下:

    JGS1?远紫外小黄鸭视频安装免费版石英玻璃 185-?2500nm

    JGS2?紫外小黄鸭视频安装免费版石英玻璃 220-?2500nm

    JGS3?红外小黄鸭视频安装免费版石英玻璃 260-?3500nm

石英透射光谱:

    熔融石英的透射率和天然石英的透射率,两个透射光谱曲线都已包含计算菲涅耳反射损耗(1-R)2,而透射图中最上面的曲线表示菲涅耳反射损失。不管对于熔石英还是天然石英,250nm~2800nm波段范围内的造成透射损失的原因是反射,几乎没有吸收。

    熔融石英的透射光谱,它们在185-2600nm都有很高的透射率,根据型号的不同,透射光谱略有差别,比如有的型号在165nm的深紫外波段还具有80%以上的透射率,有的型号在2800nm附近有一个吸收峰,有的型号直到3500nm还能一直保持大于80%的透射率。

熔融石英透过率

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天然石英透过率

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    天然石英只能保证在270nm~2600nm具有很高的透射率,在紫外波段的透射率远低于熔融石英。

    天然石英和熔石英的反射率基本上一致,都小于<10%。其中在靠近紫外的波段接近10%,随时波长增加,石英反射率缓慢减少,在近红外的波段大概为6%。

石英晶体在太赫兹波段的透射率(Z cut Crystal Quartz)

    石英晶体还能用于波长超过50μm的太赫兹波段。在从120μm起到1000μm波段,石英晶体的透过率为>70%。此外,经过z切割石英晶体材质的太赫兹窗镜,在可见光范围和太赫兹波段都具有高透过率,能够通过HeNe激光器的辅助,轻松调整小黄鸭视频安装免费版系统,而且不会改变光偏振状态。

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小黄鸭视频安装免费版晶体选用

N-BK7:

    N-BK7是最常用的小黄鸭视频安装免费版材料,从可见到近红外(350-2000nm)具有优异的透过率,在望远镜、激光等领域有广泛应用。N-BK7是制备高质量小黄鸭视频安装免费版元件最常用的小黄鸭视频安装免费版玻璃,当不需要紫外熔融石英的额外优点(在紫外波段具有很好的透过率和较低的热膨胀系数)时,一般会选择N-BK7。

紫外熔融石英:

    紫外熔融石英(JGS1,F_SILICA)从紫外到近红外波段(185-2100nm)都有很高的透过率,在深紫外区域具有很高透过率,使其广泛应用于紫外激光中。此外,与H-K9L(N-BK7)相比,紫外级熔融石英具有更好的均匀性和更低的热膨胀系数,使其特别适合应用于紫外到近红外波段,高功率激光和成像领域。

氟化钙:

    由于氟化钙(CaF2)在波长180nm-8um之内的透射率很高(尤其在350nm-7um波段透过率超过90%),折射率低(对于180 nm到8.0um的工作波长范围,其折射率变化范围为1.35到1.51)因此即使不镀膜也有较高的透射。它经常被用做分光计的窗口片以及镜头上,也可用在热成像系统中。另外,由于它有较高的激光损伤阈值,在准分子激光器中有很好的应用。氟化钙与氟化钡、氟化镁等同类物质相比具有更高的硬度。

氟化钡:

    氟化钡材料从200nm-11um区域内透射率很高。尽管此特性与氟化钙相似,但氟化钡在10.0um 以后仍有更好的透过,而氟化钙却是直线下降的;而且氟化钡能耐更强的高能辐射。然而,氟化钡缺点是抗水性能较差。当接触到水后,在500℃时性能发生明显退化,但在干燥的环境中,它可用于高达800℃的应用。同时氟化钡有着优良的闪烁性能,可以制成红外和紫外等各类小黄鸭视频安装免费版元件。应当注意:当操作由氟化钡制作的小黄鸭视频安装免费版元件时,必须始终佩戴手套,并在处理完以后彻底清洗双手。

氟化镁:

    氟化镁在许多紫外和红外应用中备受欢迎,是200nm-6um波长范围内应用的理想选择。与其它材料相比,氟化镁在深紫外和远红外波长范围尤其耐用。氟化镁是一种强力的材料,可用于抵抗化学腐蚀、激光损伤、机械冲击和热冲击。其材质比氟化钙晶体硬,但与熔融石英比较相对较软,并且具有轻微的水解。它的努氏硬度为415,折射率为1.38。

硒化锌:

    硒化锌在600nm-16um波段内具有很高透过率,常用于热成像、红外成像、以及医疗系统等方面。而且由于硒化锌吸收率低,特别适用于大功率CO2激光器中。应当注意:硒化锌材料相对较软(努氏硬度为120),容易擦花,建议不要用于严酷环境。在手持、以及清洁时要加倍小心,捏持或擦拭时用力要均匀,最好带上手套或橡胶指套,以防玷污。不能用镊子或其它工具夹持。

硅:

    硅适合用于1.2-8um区域的近红外波段。因为硅材料具有密度小的特点(其密度是锗材料或硒化锌材料的一半),在一些对重量要求敏感的场合尤为适用,特别在3-5um波段的应用。硅的努氏硬度为1150,比锗硬,没有锗易碎。然而,由于它在9um处有强的吸收带,因此并不适合用于二氧化碳激光器的透射应用。

锗:

    锗适合用2-16um区域的近红外波段,很适合用于红外激光。由于锗具有高折射率、表面最小曲率和色差小的特性,在低功率成像系统中,通常不需要修正。但是锗受温度影响较为严重,透过率随温度的升高而降低,因此,只能在100℃以下应用。在设计对重量有严格要求的系统的时候要考虑锗的密度(5.33g/cm?)。锗平凸透镜采用精密金刚石车床车削表面,这一特征使其非常适合于多种红外线应用,包括热成像系统、红外线分光镜、遥测技术和前视红外(FLIR)领域中。

CVD 硫化锌:

    CVD ZnS是除金刚石外,唯一透射波段覆盖可见光到长波红外,全波段乃至微波波段的红外小黄鸭视频安装免费版材料, 是目前最重要的长波红外窗口材料(既可用作高分辨率红外热像系统的窗口和透镜,也可用作“三光合 一”光窗、近红外激光/双色红外复合光窗等先进军事用途。

波段划分

可见光 

    指能引起视觉的电磁波。可见光的波长范围在0.77~0.39微米之间。波长不同的电磁波,引起人眼的颜色感觉不同。0.77~0.622微米,感觉为红色;0.622~0.597微米,橙色;0.597~0.577微米,黄色;0.577~0.492微米,绿色;0.492~0.455微米,蓝靛色;0.455~0.39微米,紫色。 

红外光谱(infrared spectra)

    指以波长或波数为横坐标以强度或其他随波长变化的性质为纵坐标所得到的反映红外射线与物质相互作用的谱图。按红外射线的波长范围,可粗略地分为近红外光谱(波段为0.8~2.5微米)、中红外光谱(2.5~25微米)和远红外光谱(25~1000微米)。对物质自发发射或受激发射的红外射线进行分光,可得到红外发射光谱,物质的红外发射光谱主要决定于物质的温度和化学组成;对被物质所吸收的红外射线进行分光,可得到红外吸收光谱。每种分子都有由其组成和结构决定的独有的红外吸收光谱,它是一种分子光谱。分子的红外吸收光谱属于带状光谱。原子也有红外发射和吸收光谱,但都是线状光谱。 

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紫外光谱 

    紫外光谱是分子中某些价电子吸收了一定波长的电磁波,由低能级跃近到高能级而产生的一种光谱,也称之为电子光谱。目前使用的紫外光谱仪波长范围是200~800nm。其基本原理是用不同波长的近紫外光(200~400nm)依次照一定浓度的被测样品溶液时,就会发现部分波长的光被吸收。如果以波长λ为横坐标(单位nm),吸收度 (absorbance)A为纵坐标作图,即得到紫外光谱(ultra violet spectra,简称UV)。

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光洁度说明

表面光洁度的定义及检测

    表面光洁度、表面粗糙度和表面平整度是三个容易相互混淆的概念。表面光洁度从严格意义上来说是表面粗糙度的另一称法,但这两者的概念还是有所区别。表面光洁度是基于人的视觉所提出来的概念,而表面粗糙度是由于元件在加工的过程中刀具与元件表面摩擦或高频振动在小黄鸭视频安装免费版元件表面形成微观几何形状来定义的。由于小黄鸭视频安装免费版元件表面粗糙度计算比较复杂,因此,借助光源使用肉眼观察小黄鸭视频安装免费版元件的光洁度更直观的来检测小黄鸭视频安装免费版质量。

    随着精密激光技术的不断发展,对表面光洁度的要求越来越高。尤其在高功率激光系统中,小黄鸭视频安装免费版元件的表面质量是限制其进一步发展的重要因素之一。小黄鸭视频安装免费版元件表面质量的好坏会直接影响整个小黄鸭视频安装免费版系统的性能,想要使小黄鸭视频安装免费版仪器设备能更高效地工作,不仅要在加工时注意小黄鸭视频安装免费版元件的表面质量,还要做好对成品元件的检测工作,因此如何更好地检测小黄鸭视频安装免费版镜片光洁度将成为重要指标之一。

检测

一、表面光洁度检验方法

    1、中国标准规定,检验时应以黑色屏幕为背景,光源为36V、60W~108W的普通白炽灯泡,在透射光或反射光下用4×~10×放大镜观察。

    2、俄国标准规定,检验时光源为60W~100W的普通白炽灯泡,在透射光或反射光下观察。检验像面附近的小黄鸭视频安装免费版表面时应采用不小于6×放大镜,检验Ⅰ~Ⅲ级的小黄鸭视频安装免费版表面时应采用不大于6×放大镜,检验低于Ⅳ级的小黄鸭视频安装免费版表面时不采用放大镜。

    3、美军标准规定,方法1:检验时以磨砂玻璃为背景观察零件,光源为40W的日光灯,放在玻璃后面3cm

处。玻璃正面放2根以上的无光泽横条与玻璃接触;横条约占玻璃面积一半;方法2:40γ的日光灯的灯光透过磨砂玻璃后再透过零件,借助零件表面散射光观察疵病。观察时应以黑色为背景。

二、表面光洁度的定义及判定方法

    表面缺陷标准:根据美国军方标准《MIL-O-13830B》,用两组数字表示表面缺陷大小。例如40-20,前者限制划痕大小,后者限制麻点大小。道子、亮路、伤、擦痕都统称为划痕。斑点、坑点、点子 都称为麻点。规定长与宽的比大于4:1的为划痕;长与宽的比小于4:1的为麻点。

图1


    当元件的不同区域表面光洁度要求不一样时,计算等效直径应以区域进行,即表面质量要求高的内区域其等效直径以内区域为准(如有效孔径的区域);表面质量要求低的外区域计算为整体元件的等效直径。

表面粗糙度对零件的影响主要表现在以下几个方面:

    1、影响耐磨性。表面越粗糙,配合表面间的有效接触面积越小,压强越大,摩擦阻力越大,磨损就越快。

    2、影响配合的稳定性。对间隙配合来说,表面越粗糙,就越易磨损,使工作过程中间隙逐渐增大;对过盈配合来说,由于装配时将微观凸峰挤平,减小了实际有效过盈,降低了连接强度。

    3、影响疲劳强度。粗糙零件的表面存在较大的波谷,它们像尖角缺口和裂纹一样,对应力集中很敏感,从而影响零件的疲劳强度。

光圈

    光圈,PV,rms,这几个词在小黄鸭视频安装免费版加工中经常遇到,但不同的人有不同的理解,甚至同一个公司的人都难以达成一致的理解.

    一般评价表面面形主要有三种,光圈 局部光圈;干涉仪计算得到的 pv rms; 还有就是ISO10110-5里面的一些指标

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光圈理解为参考和被测之间的半径差:

    样板法时不管是平面样板还是球面样板,如果成圈了,那么个圈(一个条纹间隔)代表0.5个波长面形,如果干涉仪测时,如果成圈,那么分两种情况,测平面时可以从单幅干涉图得到光圈,但测球面时,是无法测到光圈的,就是说,干涉仪测球面时是测不出光圈的,要想得到球面的半径差,需要配以测长装置。因为干涉仪的标准球面镜只提供标准球面波,而这个球面波是任意半径的,而样板法标准球面,提供一个半径固定的标准球面。

上面说的是N

    第二就是像散差了,他表示小黄鸭视频安装免费版表面和参考表面之间两个互相垂直方向上光圈数不等所对应的偏差,两个方向的N相减,还要看光圈的符号

    比如,椭圆形状像散时,两个方向N符号是相同的,马鞍形状像散时,两个方向N符号是相反的

局部光圈 

    就是局部不规则度 所对应的局部偏差。主要看局部条纹偏移量和理想条纹间隔之间的比值。

    干涉仪一般测量后得到的是PV值和rms值,pv值对应的是波面 峰值和谷值之间的差,或者认为和塌边和翘边指和,而局部光圈呢,是塌边和翘边之间的最大值。单单用pv值来评价有时候很不客观。rms是一种统计量,主要是看波面的变化缓慢,rms值反映波面可能更客观。

    ISO 10110-5里面把干涉仪得到的波面分成 sag 和 IRR(不规则度),IRR有分为旋转对称和非旋转对称。其中对于平面来讲,sag对应于半径差,和光圈有点像,也对应于power值(只是接近),IRR 就是扣除sag后的波面,和局部光圈有点像。上面说了干涉仪测不出球面小黄鸭视频安装免费版元件的光圈,所以干涉仪测球面只能得到IRR,要想得到sag可以通过配以测长装置,或者用球径仪测,然后输入参考半径和比较半径,就可以算出。

    PV镜片表面上凸凹不平的最高点和最低点的差值,而irregularity是局部光圈吧,小黄鸭视频下载汅免费大全考量某镜片的局部光圈数是同一条干涉条纹不规则部分偏离规则部分的比值,但它不一定是最高点和最低点的差值,肯定小于等于!

    光圈不满一个时,大概可分为两种,一种是光圈变成直线了,小黄鸭视频下载汅免费大全习惯称其为零个光圈.

    另一种是成弧线的,小黄鸭视频下载汅免费大全习惯称其为半个光圈.

    光圈:镜片和样板放在一起的时候会形成干涉条纹,成圆环形。圆环的个数既是光圈数。

    PV:镜片表面上最高点和最低点的差值。RMS:镜片表面上那些坑坑包包差值的平均值。


镀膜工艺

小黄鸭视频安装免费版镀膜概念及原理

    镀膜是用物理或化学的方法在材料表面镀上一层透明的电解质膜,或镀一层金属膜,目的是改变材料表面的反射和透射特性,达到减少或增加光的反射、分束、分色、滤光、偏振等要求。常用的镀膜法有真空镀膜(物理镀膜的一种)和化学镀膜。小黄鸭视频安装免费版零件表面镀膜后,光在膜层层上多次反射和透射,形成多光束干涉,控制膜层的折射率和厚度,可以得到不同的强度分布,这是干涉镀膜的基本原理。

镀膜

小黄鸭视频安装免费版薄膜分类:

    增透膜:硅、锗、硫化锌、硒化锌等基底较多,氟化物较为少见。

    单波长、双波长、宽带

    反射膜:分介质与金属反射膜,金属反射膜一般为镀金加保护层。

    半反射、单波长、双波长、宽带

    硬碳膜 :也叫DLC膜,一般镀在硅、锗、硫系玻璃外表面,做保护/增透作用, 产品另一侧一般要求镀增透膜。 

    分光膜 :有些要求特定入射角情况下,可见光波段反射,红外波段透过,多用于光谱分析中。

    45度分光片、双色分束、偏振分束片&棱镜

    滤光膜:宽带、窄带

    激光晶体膜:YAG/YV04/KTP/LBO/BBO/LIND03

    紫外膜-增透:193/248/266/308/340/355,铝反射180-400nm 

    红外膜:CO210.6UM/YAG2940NM/SI&GE&ZNSE&ZNS

增透膜波长选择表

增透膜

标准可见光增透膜曲线

3333

标准红外光增透膜曲线

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高反射膜

金属镜(Metallic Mirror)

    成本较低,反射波段较宽。

    一般用于反射率要求不是特别高,但是波段很宽的应用。

    因为存在部分吸收,因此限制了其在激光领域的应用。

全介质反射镜(Dielectric HR coatings )

    成本较高,反射波段较窄。

    反射率可以做到很高。

    反射波段范围有限,如加大反射波段范围,膜层镀制难度将提高。

    膜层较厚,应力较大,存在膜层脱落风险。

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镀膜基片

    指在什么材质上镀膜。基底往往是使用环境和用途决定。常见的镀膜基底选择? 如气体分析保护金多用氟化钙基底,普通反射镜用浮法玻璃,激光腔镜用硅基底,红外滤光片多用硅锗,可见及近红外多是玻璃,无氧铜多是镍和金等。

    氟化钙,氟化钡,氟化镁,蓝宝石,锗,硅,硫化锌,硒化锌,硫系玻璃,N-BK7,熔融石英等

镀膜材料

    附着在基底上的起到透射,反射,分光等作用的材料,可能是小黄鸭视频安装免费版材料如硫化锌、氟化镁等,也可能是金属,如铝金等。目前成熟大批量小黄鸭视频安装免费版镀膜材料多是颗粒状或是药片状,也有整块晶体镀膜靶材;金属镀膜材料多是丝及块状;基底,用途,和镀膜指标决定用什么镀膜材料

镀膜工序和设备

清洗设备:

    超声波清洗机:指清洗和烘干一体化的,可直接装盘镀膜。同时这个机器必须在洁净空间使用;

小黄鸭视频安装免费版镜片的超声波清洗技术

    在小黄鸭视频安装免费版冷加工中,镜片的清洗主要是指镜片抛光后残余抛光液、黏结剂、保护性材料的清洗;镜片磨边后磨边油、玻璃粉的清洗;镜片镀膜前手指印、口水以及各种附着物的清洗。

    传统的清洗方法是利用擦拭材料(纱布、无尘纸)配合化学试剂(汽油、乙醇、丙酮、乙醚)采取浸泡、擦拭等手段进行手工清擦。

这种方法费时费力,清洁度差,显然不适应现代规模化的小黄鸭视频安装免费版冷加工行业。这迫使人们寻找一种机械化的清洗手段来代替。于是超声波清洗技术逐步进入小黄鸭视频安装免费版冷加工行业并大显身手,进一步推动了小黄鸭视频安装免费版冷加工业的发展。

    超声波清洗技术的基本原理,大致可以认为是利用超声场产生的巨大作用力,在洗涤介质的配合下,促使物质发生一系列物理、化学变化以达到清洗目的的方法。

    当高于音波(28~40khz)的高频振动传给清洗介质后,液体介质在高频振动下产生近乎真空的空腔泡,空腔泡在相互间的碰撞、合并、消亡的过程中,可使液体局部瞬间产生几千大气压的压强,如此大的压强使得周围的物质发生一系列物理、化学变化。

工艺流程:

  镀膜流程

等离子增强化学气相沉积 (PECVD):

    是借助微波或射频等使含有薄膜组成原子的气体电离,在局部形成等离子体,而等离子体化学活性很强,很容易发生反应,在基片上沉积出所期望的薄膜。因为利用了等离子的活性来促进化学反应,PECVD可以在较低的温度下实现

粒子辅助


等离子辅助气相沉积

    目前DLC膜常用制备方法。采用射频技术(RF-PACVD)将通入的气体(丁烷、氩气)离化,在极板自偏压(负)的吸引下,带正电的粒子向基板撞击,沉积在基板表面。

原理图

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