-
Նեղ-շերտային ֆիլտր – բաժանված է շերտային անցման ֆիլտրից
Այսպես կոչված նեղաշերտ ֆիլտրը բաժանված է շերտաթափանցիկ ֆիլտրից, և դրա սահմանումը նույնն է, ինչ շերտաթափանցիկ ֆիլտրինը, այսինքն՝ ֆիլտրը թույլ է տալիս օպտիկական ազդանշանին անցնել որոշակի ալիքի երկարության տիրույթում և շեղվում է շերտաթափանցիկ ֆիլտրից։ Երկու կողմերի օպտիկական ազդանշանները փակ են, և նեղաշերտ ֆիլտրի անցողիկ գոտին համեմատաբար նեղ է, սովորաբար կենտրոնական ալիքի երկարության արժեքի 5%-ից պակաս։
-
Սեպաձև պրիզմաները թեք մակերեսներով օպտիկական պրիզմաներ են
Սեպաձև հայելիի օպտիկական սեպաձև սեպաձև անկյան առանձնահատկություններ՝ մանրամասն նկարագրություն՝
Սեպաձև պրիզմաները (հայտնի են նաև որպես սեպաձև պրիզմաներ) թեք մակերեսներով օպտիկական պրիզմաներ են, որոնք հիմնականում օգտագործվում են օպտիկական դաշտում՝ ճառագայթի կառավարման և շեղման համար: Սեպաձև պրիզմայի երկու կողմերի թեքության անկյունները համեմատաբար փոքր են: -
Ze պատուհանները՝ որպես երկարալիք անցումային ֆիլտրեր
Գերմանիում նյութի լույսի թափանցելիության լայն տիրույթը և տեսանելի լույսի գոտու լույսի անթափանցիկությունը կարող են օգտագործվել նաև որպես երկարալիքային ֆիլտրեր 2 մկմ-ից մեծ ալիքի երկարությամբ ալիքների համար: Բացի այդ, գերմանիումը իներտ է օդի, ջրի, ալկալիների և շատ թթուների նկատմամբ: Գերմանիումի լույսի թափանցելիության հատկությունները չափազանց զգայուն են ջերմաստիճանի նկատմամբ. փաստորեն, գերմանիումը 100°C-ում այնքան է կլանվում, որ գրեթե անթափանց է, իսկ 200°C-ում՝ լիովին անթափանց:
-
Si պատուհաններ՝ ցածր խտությամբ (դրա խտությունը գերմանիումի նյութի կեսն է)
Սիլիկոնային պատուհանները կարելի է բաժանել երկու տեսակի՝ պատված և չպատված, և մշակվում են հաճախորդի պահանջներին համապատասխան: Այն հարմար է մոտ ինֆրակարմիր տիրույթների համար՝ 1.2-8 մկմ տիրույթում: Քանի որ սիլիկոնային նյութն ունի ցածր խտության բնութագրեր (դրա խտությունը գերմանիումային նյութի կամ ցինկի սելենիդի նյութի խտության կեսն է), այն հատկապես հարմար է որոշ դեպքերում, որոնք զգայուն են քաշի պահանջների նկատմամբ, հատկապես 3-5 մկմ տիրույթում: Սիլիկոնն ունի 1150 Կնուպի կարծրություն, որն ավելի կարծր է, քան գերմանիումը և ավելի քիչ փխրուն, քան գերմանիումը: Այնուամենայնիվ, 9 մկմ հզոր կլանման գոտու պատճառով այն հարմար չէ CO2 լազերային փոխանցման կիրառությունների համար:
-
Սապֆիրային պատուհաններ՝ լավ օպտիկական թափանցելիության բնութագրեր
Սապֆիրային պատուհանները ունեն լավ օպտիկական թափանցելիության բնութագրեր, բարձր մեխանիկական հատկություններ և բարձր ջերմաստիճանային դիմադրություն: Դրանք շատ հարմար են սապֆիրային օպտիկական պատուհանների համար, և սապֆիրային պատուհանները դարձել են օպտիկական պատուհանների բարձրակարգ արտադրանք:
-
CaF2 Windows-լույսի փոխանցման արդյունավետությունը ուլտրամանուշակագույնից 135 նմ~9 մկմ
Կալցիումի ֆտորիդը լայն կիրառություն ունի։ Օպտիկական կատարողականության տեսանկյունից, այն ունի շատ լավ լույսի թափանցելիություն ուլտրամանուշակագույն 135 նմ~9 մկմ-ից։
-
Պրիզմաների սոսնձում. Լինզայի սոսնձման լայնորեն օգտագործվող մեթոդ
Օպտիկական պրիզմաների սոսնձումը հիմնականում հիմնված է օպտիկական արդյունաբերության ստանդարտ սոսինձի օգտագործման վրա (անգույն և թափանցիկ, նշված օպտիկական տիրույթում 90%-ից ավելի թափանցելիությամբ): Օպտիկական սոսնձում օպտիկական ապակե մակերեսների վրա: Լայնորեն օգտագործվում է ոսպնյակների, պրիզմաների, հայելիների և օպտիկական մանրաթելերի վերջնական կամ միացման համար ռազմական, ավիատիեզերական և արդյունաբերական օպտիկայի մեջ: Համապատասխանում է օպտիկական սոսնձման նյութերի MIL-A-3920 ռազմական ստանդարտին:
-
Գլանաձև հայելիներ՝ եզակի օպտիկական հատկություններ
Գլանաձև հայելիները հիմնականում օգտագործվում են պատկերի չափի նախագծային պահանջները փոխելու համար: Օրինակ՝ կետային կետը գծային կետի վերածելու կամ պատկերի բարձրությունը փոխելու համար՝ առանց պատկերի լայնությունը փոխելու: Գլանաձև հայելիներն ունեն եզակի օպտիկական հատկություններ: Բարձր տեխնոլոգիաների արագ զարգացման հետ մեկտեղ, գլանաձև հայելիները ավելի ու ավելի լայնորեն են օգտագործվում:
-
Օպտիկական ոսպնյակներ՝ ուռուցիկ և գոգավոր ոսպնյակներ
Օպտիկապես բարակ ոսպնյակ – Ոսպնյակ, որի կենտրոնական մասի հաստությունը մեծ է նրա երկու կողմերի կորության շառավղերի համեմատ։
-
Պրիզմա - օգտագործվում է լույսի ճառագայթները բաժանելու կամ ցրելու համար:
Պրիզման՝ թափանցիկ առարկա, որը շրջապատված է երկու հատվող, միմյանց զուգահեռ չգտնվող հարթություններով, օգտագործվում է լույսի ճառագայթները բաժանելու կամ ցրելու համար: Պրիզմաները կարելի է բաժանել հավասարակողմ եռանկյունաձև պրիզմաների, ուղղանկյունաձև պրիզմաների և հնգանկյուն պրիզմաների՝ ըստ իրենց հատկությունների և կիրառման, և հաճախ օգտագործվում են թվային սարքավորումներում, գիտության և տեխնոլոգիայի, ինչպես նաև բժշկական սարքավորումներում:
-
Անդրադարձնող հայելիներ՝ որոնք աշխատում են անդրադարձման օրենքներով
Հայելին օպտիկական բաղադրիչ է, որն աշխատում է անդրադարձման օրենքների կիրառմամբ: Հայելիները կարելի է բաժանել հարթ, գնդաձև և ասֆերիկ հայելիների՝ ըստ իրենց ձևերի:
-
Պիրամիդ - հայտնի է նաև որպես Պիրամիդ
Բուրգը, որը հայտնի է նաև որպես բուրգ, եռաչափ բազմանիստի տեսակ է, որը ձևավորվում է բազմանկյան յուրաքանչյուր գագաթից ուղիղ գծերի հատվածները միացնելով այն հարթությունից դուրս գտնվող կետին, որտեղ այն գտնվում է։ Բազմանկյունը կոչվում է բուրգի հիմք։ Կախված ներքևի մակերևույթի ձևից, բուրգի անվանումը նույնպես տարբեր է՝ կախված ներքևի մակերևույթի բազմանկյուն ձևից։ Բուրգ և այլն։