滤光片基本参数
  • 品牌
  • HYO
  • 型号
  • HSO窄带天文观察滤光片
  • 类型
  • 窄带滤光片
  • 用途
  • 天文观察
  • 形状
  • 圆形
滤光片企业商机

空间环境条件下,外界的真空、极冷极热交变、带电粒子轰击、原子氧腐蚀以及紫外线辐照等都会使得光学薄膜材料发生性能改变 ,从而影响薄膜的光谱特性。为了保证薄膜的光谱稳定性 ,通常要从设计、工艺、性能测试等多个方面均有所考虑; 另一方面由于空间应用的不可维修性特点 ,空间光学薄膜技术必须高度可靠。为了确保空间应用的可靠性 , 还要对制作的光学薄膜进行空间环境模拟试验和严酷环境适应性试验 , 以考察薄膜的可靠性 。总之,空间光学薄膜技术已 经发展成为一项独特的光学薄膜应用技术, 为空间 探测、遥感等提供了技术基础。昊跃光学滤光片的尺寸。吉林双窄带滤光片规格

提起棱镜就会想起色彩绚丽的画面,这是因为棱镜是由透明的光学玻璃加工形成的,每一个棱镜都是由折射面和反射面一起折射光线来工作的,并且棱镜是经过多种工序加工制成的,主要有成形毛坯,铣磨,精磨,抛光,磨边,清洗,检验,镀膜等。棱镜可以将光线分成不同的成分,也可以用来反射或者不同的偏振光,多数的介质的折射率与光波长的的颜色有关,当光通过棱镜时,通过折射后由于棱镜的色散而使光有不同程度的颜色分离。由于棱镜制造和光线折射的特殊性,棱镜有哪些分类呢?具体有哪些用途呢?江苏H-alpha滤光片数量昊跃光学滤光片的带宽。

常用的蒸发源材料有石墨,钨,钽,钼,铂,其中常用的是钼片和钨丝。电阻加热法的优点是设备简单,操作方便,易于实现薄膜淀积过程自动化,但是不能直接蒸发难溶金属和高温介质材料;很难避免蒸发源对膜料污染。电子柬蒸发原理是当金属高温状态时,其内部的一部分电于因获得足够的能量而选出表面,这就是所谓热电子发射,如果施加一定的电埸,则电子在电场中将向阳极方向移动,且电场电压越大电子运动速度越快,这样高速运动的电子流在一定的电磁场作用下,使它聚成细束并轰击被镀材料表面,使动能变成热能,从而使薄膜材料蒸发。

除了吸潮引起的中心波长漂移以外,温度升高引起的膜层折射率的变化,以及膜系热膨胀引起的厚度变化也会引起膜层光学厚度的变化,从而导致中心波长发生漂移。不仅如此,由于基板的热膨胀系数与膜系的热膨胀系数不同,在受热的情况下,膜系会受到基板应力的作用发生弹性形变,从而聚集密度发生变化,也会导致中心波长发生漂移。理论可以用来定量地分析温度上升所引起的中心波长漂移。其中主要的因素就是材料的折射率温度系数、基板的线性热膨胀系数、材料的泊松比、膜系的线性热膨胀系数、膜层的聚集密度等。关于各种材料的折射率随温度变化的数据非常缺乏,尤其是薄膜形态材料的数据.据文献报道,不同材料的折射率温度的变化差异很大,比如碲化物呈现出负的数值,而一般材料折射率都随温度的上升而增大。在我们的膜系中,由于是SiO2作为间隔层,因此SiO2的折射率温度系数起主要的作用。文献中有晶体石英在可见光范围内o光和e光的折射率,见表2。昊跃光学的蓝光滤光片。

对于双片胶合的样品而言,聚集密度不等于1时,其中的空隙多由水汽所填充,胶合以后,这些水分子仍然存在,不能蒸发脱离出薄膜。根据文献显示,水的折射率温度变化相对薄膜材料是比较大的,具体数据见表3。它的量级在10-4/℃,比SiO2高一个量级,并且随着温度的上升,折射率下降速度加快。对于聚集密度0.9而言,水分子折射率温度系数的作用跟膜层材料的作用已经可比拟,甚至更大。从表中我们看到,水的折射率从20℃到80℃下降了大约0.01,按照0.9的聚集密度来计算,由膜层中的水折射率下降引起膜层折射率温度系数-2×10-5/℃,可见它完全可以抵消SiO2折射率随温度的上升,使整个膜系呈现负的折射率温度系数,此时膜系的折射率系数变为-1.5×10-5nm/℃,室温到70℃的温度漂移是-0.6nm,跟实验结果0~-2nm处于同一个数量级。对于70℃以上的情况,没有水的折射率变化的数据,但考虑到100℃以后水从液态逐渐变为气态,折射率的下降会更快,所以从这个角度能够合理解释胶合滤光片中心波长随温度的短移。昊跃光学除了出品天文观察滤光片还出品太阳光谱模拟滤光片、医用荧光镜片、望远镜等。湖南窄带滤光片边框

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也有熔融石英在红外的折射率温度系数,在1550nm时约为+1.1×10-5/℃,但是很难查到在可见光区域内的数据。根据上述的数据,我们可以推断可见光区SiO2薄膜的折射率温度系数大概为+0.5×10-5/℃左右。基板的热膨胀系数,对K9玻璃在-30~70℃范围内为74×10-7/℃,在100~300℃范围内为86×10-7/℃。膜系的热膨胀系数在5.5×10-7/℃左右,泊松比取0.1。根据以上的理论分析和参量设定,计算得到在70℃以下,绿色滤光片的中心波长的温度漂移为-0.00088nm/℃,在100℃以上,中心波长的温度漂移为-0.001459nm/℃,对于不同颜色的滤光片,数值略有不同,但量级都在-1×10-3nm/℃,10℃的温度变化也只会引起-10-2nm量级的漂移,而实验观测到的漂移无论对单片还是胶合样品都在1nm的量级,所以上述计算的结果并不是主要因素。吉林双窄带滤光片规格

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