-
Նեղ ժապավենի զտիչ – բաժանված է Band-Pass զտիչից
Այսպես կոչված նեղ շերտի ֆիլտրը բաժանված է տիրույթի ֆիլտրից, և դրա սահմանումը նույնն է, ինչ տիրույթի ֆիլտրը, այսինքն՝ ֆիլտրը թույլ է տալիս օպտիկական ազդանշանին անցնել որոշակի ալիքի երկարության գոտում, և շեղվում է band-pass ֆիլտրից: Երկու կողմերի օպտիկական ազդանշաններն արգելափակված են, իսկ նեղ շերտի ֆիլտրի անցման գոտին համեմատաբար նեղ է, ընդհանուր առմամբ կենտրոնական ալիքի երկարության արժեքի 5%-ից պակաս:
-
Սեպ պրիզմաները թեք մակերեսներով օպտիկական պրիզմաներ են
Wedge Mirror Օպտիկական Wedge Wedge Angle Առանձնահատկություններ Մանրամասն նկարագրություն:
Սեպային պրիզմաները (նաև հայտնի են որպես սեպ պրիզմաներ) թեք մակերևույթներով օպտիկական պրիզմաներ են, որոնք հիմնականում օգտագործվում են օպտիկական դաշտում՝ ճառագայթների կառավարման և օֆսեթի համար։ Սեպային պրիզմայի երկու կողմերի թեքության անկյունները համեմատաբար փոքր են։ -
Ze Windows – որպես երկար ալիքային անցումային զտիչներ
Գերմանիումի նյութի լույսի հաղորդման լայն շրջանակը և տեսանելի լույսի գոտու լույսի անթափանցիկությունը կարող են օգտագործվել նաև որպես երկարալիքային անցումային զտիչներ 2 մկմ-ից ավելի ալիքների երկարությամբ ալիքների համար: Բացի այդ, գերմանիումը իներտ է օդի, ջրի, ալկալիների և բազմաթիվ թթուների նկատմամբ։ Գերմանիումի լույսի հաղորդիչ հատկությունները չափազանց զգայուն են ջերմաստիճանի նկատմամբ. Իրականում, գերմանիումը դառնում է այնքան կլանող 100 °C-ում, որ այն գրեթե անթափանց է, իսկ 200 °C-ում այն ամբողջովին անթափանց է:
-
Si Windows– ցածր խտություն (դրա խտությունը գերմանական նյութի կեսն է)
Սիլիկոնային պատուհանները կարելի է բաժանել երկու տեսակի՝ պատված և առանց ծածկույթի, և մշակվում՝ ըստ հաճախորդի պահանջների: Այն հարմար է մոտ ինֆրակարմիր գոտիների համար 1,2-8 մկմ տարածաշրջանում: Քանի որ սիլիցիումի նյութն ունի ցածր խտության բնութագրեր (նրա խտությունը գերմանիումի կամ ցինկի սելենիդի նյութի կեսն է), այն հատկապես հարմար է որոշ դեպքերի համար, որոնք զգայուն են քաշի պահանջների նկատմամբ, հատկապես 3-5 մմ գոտում: Սիլիցիումը ունի 1150 Knoop կարծրություն, որն ավելի կարծր է, քան գերմանիումը և ավելի քիչ փխրուն, քան գերմանիումը: Այնուամենայնիվ, շնորհիվ իր ուժեղ ներծծման գոտու 9um-ում, այն հարմար չէ CO2 լազերային փոխանցման կիրառությունների համար:
-
Sapphire Windows – լավ օպտիկական հաղորդունակության բնութագրեր
Sapphire պատուհանները ունեն լավ օպտիկական հաղորդունակության բնութագրեր, բարձր մեխանիկական հատկություններ և բարձր ջերմաստիճանի դիմադրություն: Նրանք շատ հարմար են շափյուղայից օպտիկական պատուհանների համար, իսկ շափյուղա պատուհանները դարձել են օպտիկական պատուհանների բարձրակարգ արտադրանք:
-
CaF2 Windows-լույսի փոխանցման արդյունավետությունը ուլտրամանուշակագույնից 135nm~9um
Կալցիումի ֆտորիդն ունի օգտագործման լայն շրջանակ։ Օպտիկական կատարողականության տեսանկյունից այն ունի շատ լավ լույսի փոխանցման կատարում ուլտրամանուշակագույն 135nm~9um-ից:
-
Prisms Glued – Ոսպնյակների սոսնձման սովորաբար օգտագործվող մեթոդը
Օպտիկական պրիզմաների սոսնձումը հիմնականում հիմնված է օպտիկական արդյունաբերության ստանդարտ սոսինձի օգտագործման վրա (անգույն և թափանցիկ, նշված օպտիկական տիրույթում 90%-ից ավելի հաղորդունակությամբ): Օպտիկական միացում օպտիկական ապակե մակերեսների վրա: Լայնորեն օգտագործվում է ոսպնյակների, պրիզմաների, հայելիների միացման և օպտիկական մանրաթելերի ավարտման կամ միացման համար ռազմական, օդատիեզերական և արդյունաբերական օպտիկայի մեջ: Համապատասխանում է MIL-A-3920 ռազմական ստանդարտին օպտիկական կապող նյութերի համար:
-
Գլանաձև հայելիներ – եզակի օպտիկական հատկություններ
Գլանաձև հայելիները հիմնականում օգտագործվում են պատկերի չափի դիզայնի պահանջները փոխելու համար: Օրինակ, փոխարկեք կետային կետը գծային կետի կամ փոխեք պատկերի բարձրությունը՝ առանց պատկերի լայնությունը փոխելու: Գլանաձև հայելիներն ունեն յուրահատուկ օպտիկական հատկություններ: Բարձր տեխնոլոգիաների արագ զարգացման հետ մեկտեղ գլանաձեւ հայելիները ավելի ու ավելի լայնորեն օգտագործվում են:
-
Օպտիկական Ոսպնյակներ – Ուռուցիկ և Գոգավոր Ոսպնյակներ
Օպտիկական բարակ Ոսպնյակներ – ոսպնյակ, որի կենտրոնական հատվածի հաստությունը մեծ է՝ համեմատած նրա երկու կողմերի կորության շառավիղների հետ:
-
Պրիզմա – օգտագործվում է լույսի ճառագայթները բաժանելու կամ ցրելու համար:
Պրիզմա, թափանցիկ առարկա, որը շրջապատված է երկու հատվող հարթություններով, որոնք զուգահեռ չեն միմյանց, օգտագործվում է լույսի ճառագայթները բաժանելու կամ ցրելու համար։ Պրիզմաները կարելի է բաժանել հավասարակողմ եռանկյուն պրիզմաների, ուղղանկյուն պրիզմաների և հնգանկյուն պրիզմաների՝ ըստ իրենց հատկությունների և օգտագործման, և հաճախ օգտագործվում են թվային սարքավորումների, գիտության և տեխնոլոգիայի և բժշկական սարքավորումների մեջ:
-
Արտացոլեք հայելիներ – որոնք աշխատում են արտացոլման օրենքների միջոցով
Հայելին օպտիկական բաղադրիչ է, որն աշխատում է արտացոլման օրենքների կիրառմամբ: Հայելիները կարելի է բաժանել հարթ հայելիների, գնդաձև հայելիների և ասֆերային հայելիների՝ ըստ իրենց ձևերի։
-
Բուրգ – Նաև հայտնի է որպես բուրգ
Բուրգը, որը նաև հայտնի է որպես բուրգ, եռաչափ բազմանկյունի տեսակ է, որը ձևավորվում է բազմանկյան յուրաքանչյուր գագաթից ուղիղ գծերի հատվածները միացնելով այն հարթությունից դուրս մի կետին, որտեղ այն գտնվում է: Բազմանկյունը կոչվում է բուրգի հիմք: . Կախված ստորին մակերեսի ձևից՝ տարբեր է նաև բուրգի անվանումը՝ կախված ստորին մակերեսի բազմանկյուն ձևից։ Բուրգ և այլն: