Кварц BF33 Призма оптички стаклен прозорец со прилагодување на обликот, висока тврдост, отпорност на абење
Следниве се карактеристиките на призмата на леќата
1. Хемиска отпорност
Сафирот е хемиски инертен и отпорен на повеќето киселини, алкалии и растворувачи. Ова својство ги прави сафирните призми погодни за употреба во хемиски агресивни средини, обезбедувајќи долготрајност и сигурност.
2. Механичка цврстина
Силните механички својства на сафирот обезбедуваат отпорност на притисок, удари и механички оптоварувања. Ова ги прави сафирните призми погодни за употреба во сурови или физички тешки средини.
3. Ниска термичка експанзија
Сафирот има низок коефициент на термичка експанзија, што значи дека претрпува минимални димензионални промени со температурни флуктуации. Ова својство гарантира дека оптичките перформанси на сафирните призми остануваат стабилни дури и при различни температурни услови.
4. Биокомпатибилност
Сафирот е биокомпатибилен, што значи дека не предизвикува несакани реакции кога е во контакт со биолошки ткива. Ова својство ги прави сафирните призми погодни за употреба во медицински и биомедицински апликации, како што се опрема за снимање и дијагностика.
5. Прилагодливост
Сафирните призми можат да се прилагодат во однос на големината, ориентацијата и облогите. Оваа флексибилност им овозможува да се прилагодат на специфични оптички системи и апликации, обезбедувајќи оптимални перформанси за одредени потреби.
Овие својства заедно ги прават сафирните призми префериран избор за апликации што бараат прецизност, издржливост и сигурност и во оптичките и во индустриските области.
Призмата на леќата има неколку намени
1. Научно истражување
· Високотемпературна оптика: Во научни експерименти кои бараат оптика да работи во средини со висока температура, како што се печки или истражувања со плазма, сафирните призми се претпочитан избор поради нивната способност да издржат екстремни температури без да се деградираат.
· Нелинеарна оптика: Сафирните призми се користат и во нелинеарни оптички системи, каде што нивните својства помагаат да се генерираат и манипулираат повисоки хармонични фреквенции на светлината за напредни истражувачки апликации.
2. Индустриски апликации
· Прецизна инструментација: Во индустриите што бараат високопрецизни мерења, како што се воздухопловството, автомобилската индустрија и производството, сафирните призми се користат во инструменти што мерат и усогласуваат компоненти со висока точност.
·Сензори: Сафирните призми се користат во сензори кои работат под екстремни услови, како што се истражувањето на нафта и гас, каде што високиот притисок и хемиската отпорност се неопходни за сигурни перформанси на сензорот.
3. Комуникации
· Оптички мрежи: Сафирните призми се користат и во оптичките комуникациски системи, особено во мрежите со оптички влакна, каде што помагаат во контролата и насочувањето на светлосните сигнали на долги растојанија.
Сафирната призма е оптички елемент, кој главно се користи за прекршување и менување на насоката на ширење на светлината. Обично е направен од синтетички сафир или други транспарентни материјали со висока цврстина и издржливост, и често се користи во ласерски и оптички уреди. Сафирот има одлична оптичка пропустливост и може ефикасно да ја пропушти светлината. Неговата висока цврстина ја прави површината неподнослива за гребење и ја одржува проѕирна долго време. Сафирот има одлична отпорност на топлина и е погоден за употреба во средини со висока температура. Се користи во ласерска опрема за прилагодување на насоката и обликот на ласерскиот зрак. Се користи како важна оптичка компонента во оптички инструменти како што се микроскопи и телескопи. Во областа на научните истражувања, прецизни оптички мерења и анализи се вршат во лабораторија. Сафирната призма е широко користена во многу области поради нејзините супериорни оптички и физички својства.
Нашата фабрика има современа производствена опрема и технички тим, можеме да обезбедиме призма на леќи, која може да се прилагоди според специфичните барања на клиентот за различни спецификации, дебелина, облик на призмата на леќите.
Детален дијаграм



