红外硫系玻璃

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红外光学硫系玻璃测试条纹度

红外光学硫系玻璃测试条纹度

红外光学硫系玻璃测试条纹度1 范围GB/T XXXXX的本部分规定了红外光学硫系玻璃条纹测试原理及仪器和设备、测试条件、试样、测试程序、数据处理和测试报告。

本部分适用于红外光学硫系玻璃条纹的检测,也适用于其他红外光学玻璃条纹的检测。

2 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。

2.1条纹 striae玻璃内局部折射率显著不均匀所呈现的条状、层理状或扭曲状的区域。

[ISO10110-4,定义2.2]2.2条纹度 degree of striae玻璃内部条纹的严重程度,以条纹区域总面积占试样测试区域总面积的百分比和条纹灰度表示。

[MIL-G-174B,定义3.38]3 测试原理基于平行光投影法,以均匀的准直红外光照射被测试样,通过条纹处的光线会发生偏折,利用红外成像系统采集并显示该试样的条纹影像,对条纹区域的灰度和面积进行判读。

红外光学硫系玻璃条纹测试原理见图1。

说明:1──光源;2──聚光镜;3──光源光阑;4──准直透镜;5──试样;6──会聚透镜1;7──孔径光阑;8──会聚透镜2;9──图像传感器;10──计算机图像采集、处理与显示系统。

图1 红外光学硫系玻璃条纹测试原理图4 仪器和设备4.1 仪器组成条纹测试设备由光源、准直系统、倍率转换系统、图像传感器及计算机图像采集、处理与显示系统组成,按图1组装。

4.2 光源采用光强度分布均匀的非相干红外光源,其光照度不均匀性应小于1%。

所发射的光谱应在试样的通光光谱区域内。

光源单位面积的辐射通量应满足图像传感器响应要求。

4.3 准直系统准直系统由聚光镜、光源光阑和准直透镜组成,且准直系统的出射光口径应大于试样口径。

4.4 倍率转换系统倍率转换系统由会聚透镜1、孔径光阑和会聚透镜2组成,孔径光阑置于会聚透镜1和会聚透镜2之间,其位置和孔径大小确保试样的条纹影像能够清晰投影在图像传感器靶面上;会聚透镜2焦距应在100mm±0.3mm范围内。

4.5 图像传感器倍率转换系统将反映条纹图像的红外辐射信号投射到图像传感器表面,图像传感器将红外辐射信号转化为电子信号。

红外硫系玻璃超声波清洗机

红外硫系玻璃超声波清洗机

红外硫系玻璃超声波清洗机一、跟随威固特简识红外硫系玻璃硫系玻璃的加工方式多样,可通过模压,机械加工,抛光等工艺制造成平面,球面,非球面的光学材料,从而广泛应用于红外成像和光电产业。

同时,硫系玻璃材料可以通过镀膜的方法来减少空气-材料之间的反射,从而大幅提高材料的红外透过率。

二、红外硫系玻璃的制造工艺流程1、来料检验;2、切割成型;3、粗、中研磨;4、细磨;5、粗抛光;6、精抛光;7、清洗检验(超声波清洗);8、入库。

三、红外硫系玻璃的污染物白点、白雾。

四、威固特VGT-1209FHA为玻璃自动智能式超声波清洗机VGT-1209FHA为玻璃自动智能式超声波清洗机,设备共有12个功能槽,配置有抛动系统、循环过滤系统、自动恒温系统、超声波清洗系统、定时系统、喷淋系统、慢拉脱水系统、热风烘干系统等。

设备采用环保型水溶剂洗涤、纯水漂洗,为环保型清洗系统;清洗过程中工件通过超声波高频产生的“气化现象”的冲击和系统自身不停地作上下运动,增加了液体的摩擦,从而使工件表面的污垢能够迅速脱落,实现其高清洁度的目的。

再有,本设备配置系统中的慢拉脱水系统及热风烘干系统对红外硫系玻璃的清洗助有一臂之力(可避免清洗干净后的操作在产生手印及其他污垢):慢拉脱水系统结构:1.槽面设齿状溢流结构,纯水由纯水预热箱进入。

槽外贴保温棉厚10mm;2.槽体设“OMRON”数显温控系统,检测槽内工作温度,温控范围:常温~120℃;3.槽体上部设抽风小孔,将溢出水蒸汽抽走,防止水气再次附着于提出的镜片上。

原理:高精度表面清洗除前面需要有合理的清洗工艺和配置外,更需要良好的脱水效果。

工件表面如果有任何垢点或积水点,最后都将导致镀膜失败。

高纯水高温慢拉脱水是玻璃产品高精度清洗必不可少的工序,有效的形成均匀的热纯水膜,迅速散失表面水份,实现表面高清洁度目的,为后续干燥奠定有利基础。

顶部FFU:在烘干槽的顶部加设FFU系统,有效减少环境对洗净效果的影响;(工件加温后,对灰尘的附着力增强,FFU形成负压可有效减少环境对洗净效果的影响,从而从根本上提高产品合格率)。

红外光学硫系玻璃测试杂质

红外光学硫系玻璃测试杂质

红外光学硫系玻璃测试杂质1 范围GB/T XXXXX的本部分规定了红外光学硫系玻璃杂质测试原理及仪器和设备、测试条件、试样、测试程序、数据处理和测试报告。

本部分适用于红外光学硫系玻璃杂质的检测,也适用于其他红外光学玻璃、红外晶体、红外陶瓷等红外光学材料杂质的检测。

2 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。

2.1杂质 impurity玻璃内部引起原透射光线发生变化的夹杂物(如晶粒、气泡、节瘤及结石)。

[MIL-STD-1241A第3章、ISO10110-3,定义2.2]3 测试原理采用均匀的漫射红外光照射试样,通过红外成像系统采集试样中的杂质图像,观察计算机显示屏上杂质形成的灰斑和亮点。

红外光学硫系玻璃杂质测试原理如图1。

说明:1 ──光源;2 ──漫射器;3 ──试样;4 ──变焦镜头;5 ──滤光片;6 ──图像传感器;7 ──计算机图像采集处理与显示系统;8 ──载物台;A、 B──杂质;A'、 B'——杂质像。

图1 红外光学硫系玻璃杂质测试原理图4 仪器和设备4.1 组成杂质测试设备由光源、漫射器、载物台、成像系统(见图1虚线区域)及计算机图像采集处理与显示系统组成,按图1组装。

4.2 光源采用几何形状合适的红外光源,光源的辐射光谱应在试样的透射光谱区域内。

光源强度和均匀性应满足图像传感器响应要求。

4.3 漫射器漫射器为表面精磨的一层或多层透红外的毛玻璃板。

其透光不均匀性应小于1%。

4.4 成像系统4.4.1 滤光片选择能够截止0.78μm以下波长的滤光片。

4.4.2 图像传感器选择能够响应透过测试材料红外辐射的传感器。

图像传感器的空间分辨力应不大于0.1mm。

同时成像系统的景深应大于试样厚度,图像传感器像元大小与成像系统的F数相匹配。

4.4.3 计算机图像采集处理与显示系统计算机图像采集处理与显示系统应满足以下要求:a)应能将图像传感器输出信号转换成数字信号;b)显示系统包括显示器和校准后的电子尺,其中显示器应与图像传感器匹配,其对比度应不低于1000:1,分辨力应不低于1280×1024;c)校准后的电子尺的测量不确定度应不大于0.02mm。

硫系玻璃透射曲线

硫系玻璃透射曲线

硫系玻璃透射曲线硫系玻璃的光学性能主要表现在透射曲线上。

透射曲线是指物质对不同波长光的透过率与波长之间的关系曲线。

硫系玻璃的透射曲线与常规玻璃的透射曲线有很大的区别。

下面我们将详细介绍硫系玻璃的透射曲线特点及其应用。

硫系玻璃的透射曲线主要表现在可见光谱和红外光谱范围内。

在可见光谱范围内,硫系玻璃的透过率较低,大约在400-600nm波长范围内达到最低点(透过率仅为10%左右),因此硫系玻璃的颜色呈现灰色或棕色。

而在红外光谱范围内,硫系玻璃的透过率非常高,可以达到90%以上,且波长越长,透过率越高。

因此,硫系玻璃是一种特殊的红外透明材料。

硫系玻璃的透射曲线特点还包括:波数范围窄,且在红外光谱范围内具有一定的选择性透过率。

硫系玻璃的红外光透射谱可以分为若干个区域,每个区域具有不同的透射特性。

其中,窗口区域是硫系玻璃最重要的透射区域之一。

窗口区域的波数范围在550-3800cm-1之间,是红外光谱分析中最常用的一个区域。

此外,硫系玻璃还具有一定的选择性透射率,可以针对不同的红外光谱分析需要进行调节。

硫系玻璃的透射曲线特点决定了它在光学领域中的广泛应用。

硫系玻璃主要用于红外光学、光纤通信、激光技术等领域。

其中,硫系玻璃在红外光学领域中的应用最为广泛。

硫系玻璃的高透过率和窄波数范围使它成为制造红外光学器件的理想材料。

硫系玻璃可以制备成各种光学元件,如红外光学窗口、棱镜、滤波器、反射镜等。

此外,硫系玻璃还可以制备成各种形状的光纤,如单模光纤、多模光纤、非线性光纤等,被广泛应用于光纤通信、激光技术、化学传感器等领域。

总之,硫系玻璃的透射曲线是其光学性能的重要体现,也是其应用的基础。

硫系玻璃不仅具有较好的透过率和选择性透射率,而且具有高熔点和热稳定性等优点,使其成为制造光学器件和光纤的理想材料,被广泛应用于光学、通信、化学等领域。

红外硫系玻璃材料的产业发展现状和趋势

红外硫系玻璃材料的产业发展现状和趋势

红外硫系玻璃材料的产业发展现状和趋势吴绍华,王柯,茹丘旭,孙兴,姚杨,南曲哲,郭晨宇,张二平,李睿(云南北方驰宏光电有限公司,云南昆明 650217)摘要:硫系玻璃材料在短波红外(SWIR)至长波红外(LWIR)波段具有良好的光学透过能力,具有低折射率温度系数d n/d T和低色散物理特性,是无热化红外光学镜头的首选材料,本文综述了红外硫系玻璃材料的国内外产业的发展现状和趋势。

关键词:硫系玻璃;折射率温度系数;低色散;产业发展;现状;趋势0 引言硫系玻璃材料是目前光学性能优异、生产加工成本最低、最具商业化应用和市场发展前景的红外光学材料之一[1]。

作为一种新兴的红外光学材料,制作成光学元件后,在军事、准军事和民用领域的红外光学系统中具有广阔的应用前景[2-4]。

红外硫系玻璃材料具有透明区域覆盖3个大气窗口,物理性能、化学性能稳定可靠,可进行高精度模造、车削等特点。

近年来,已成为应用于热成像镜头的新一代红外光学材料,经精密模压成型加工制造的光学元件可广泛应用于汽车夜视装置、红外成像仪、生命探测仪等民用领域以及红外肩扛导弹、夜视枪瞄、武装直升飞机夜视巡航装备上等军用领域。

与锗单晶材料相比,还具有长波色散与锗互补,折射率温度系数d n/d T是锗的1/10,透过率不随温度变化而改变,材料成本与加工成本比低等诸多特点。

其还有一个最为突出的优势是受资源制约性小、价格相对低廉,再加上可用精密模压技术实现批量、低成本生产。

作为新型温度自适用红外光学系统的核心元件——红外光学镜头,其民用和军用市场具有绝对的优势和竞争力。

目前采用硫系玻璃设计的红外光学镜头在红外热像仪中的应用非常普及,应用领域包括了工业在线监测、诊断,国防(海、陆、空、航天),边境武警,医疗诊断,舰船、车辆、安防监控,科学研究等众多领域。

欧州、美国、日本都相继推出汽车夜视量产计划,预计到2025年,应用于汽车夜视的硫系玻璃光学镜头的年需求有望超过500万套。

硫系玻璃及其在红外光学系统中的应用

硫系玻璃及其在红外光学系统中的应用

硫系玻璃及其在红外光学系统中的应用
硫系玻璃是一种由硫、硼、碳和氧组成的透明材料,具有良好的热稳定性和耐腐蚀性。

它是一种低成本的高硬度玻璃,具有良好的光学性能和耐腐蚀性。

硫系玻璃主要由SiO2、
B2O3、CS2和PbO组成,可以抗温度大约6000℃高温,具有良好的抗热稳定性和耐腐蚀性。

硫系玻璃主要应用于红外光学系统,主要有以下特点:
1. 硫系玻璃具有红外透射能力,其红外光学性能极好,可以高透率地透射外界的电
磁波,这让它可以有效地被红外系统使用。

2. 硫系玻璃也具有高热稳定性和耐腐蚀性,可以抗高温,使红外光学系统具备更高
的可靠性和安全性。

3. 硫系玻璃具有良好的光学特性,可以有效地抑制反射和散射,提高系统的转换效率。

4. 硫系玻璃抗振性能良好,可以防止光波的干扰,保证红外光学系统的光感和信号
获取精度。

不仅如此,硫系玻璃还可用于在空气中传输红外的通讯系统,尤其是在高空任务中,
空气的存在可以有效的减少外界的干扰,硫系玻璃的存在可以抑制除空气以外的干扰,保
证红外传输系统的稳定。

综上所述,硫系玻璃是红外光学系统不可或缺的组成部分,具有良好的性能和安全性,不仅可用于红外光学系统,还可用于红外通讯系统,能够有效地抑制外界的干扰,提高通
讯信号的可靠性。

硫系玻璃和红外玻璃的区别PPT课件

硫系玻璃和红外玻璃的区别PPT课件
硫系玻璃和红外玻璃的区别
硫系玻璃
• 红外玻璃属于截止性玻璃,根据镜片波长规格, 挡可见光,通过红外线。
• 主要型号有HB700HB720、HB750、HB780、 HB800、HB850、HB950等,
• 主要应用于红外监控、公安、军工等高科技领域。 硫系玻璃是指
• 以元素周期表VIA族元素S,Se,Te为主并引入 一定量的其它元素所形成的玻璃。
• 自20世纪50年代发现了它们的半导体性质以来, 硫系玻璃一直是
• 非氧化物玻璃领域中的研究重点,并作为红外光学、 光电子、半导体材料等
• 在诸多领域得到了实际的应用[1-7]。尤其在红外 光学领域,由于它们在很宽的波段
• (0.5~20μm)具有优秀的红外透过性能,而且具 有玻璃形成能力强,化学稳定性高,
写在最后
成功的基础在于好的学习习惯
The foundation of success lies in good habits
10
谢谢聆听
·学习就是为了达到一定目的而努力去干, 是为一个目标 去战胜各种困难的过程,这个过程会充满压力、痛苦和 挫折
Learning Is To Achieve A Certain Goal And Work Hard, Is A Process To Overcome Various Difficulties For A Goal

硫系玻璃的透过性能介绍

硫系玻璃的透过性能介绍
界面的菲涅耳反射率高达10%~25%,这也同时意味着有较大的瑞利散射。
硫系玻璃光纤的透过率并不高,其主要原因是有较大的非本征吸收。对于硫
化锗()光纤,理论上估计在5μm处的本征吸收为10-2dB,这没有考虑由于带尾
引起的额外吸收以及一些玻璃污染和内部缺陷引起的吸收。不考虑瑞利散射,
仅仅是带尾吸收引起的吸收最低约为10dB/km。另外一些氢氧化物和氢化物在中红外区
硫系玻璃在红外区有很高的透过率,但随成分的变化其光谱性能也不一样。硫化物玻璃
在可见光பைடு நூலகம்分有部分透过,而硒锑化物玻璃在可见光部分没有透过,它们仅仅在
近红外和中红外区有透过,在长波区的截止波长大约分别是:
硫化物玻璃为12μm、硒化物为15μm、碲化物为20μm。硫系玻璃的
折射率比氧化物玻璃高很多,一般在2~3之间,所以其空气/玻璃
有较强的吸收带而且极难除去,因此,硫系玻璃在中红外区的吸收主要是
由带尾吸收和非本征吸收引起的。在8~12μm的远红外区域,
氧的污染是个大问题,玻璃中氧的增加也促使OH-的增加而H的含量有所减少,
相反如果增加氢可有效地减少OH-的含量,但在4~6μm(中红外区域)的吸收却增加了,
因此很难找到在小于6μm和大于6μm区域透过率都比较好的玻璃。另外当硫系玻璃
在熔制时如果被真空油蒸汽污染,就会在玻璃中产生一些碳质不纯物,玻璃的粘度较大,
均匀化很难,在某些地方的不均匀常常导致玻璃中的微观散射。在拉丝过程中会导
致光纤表面成分的挥发,这样会引起一些缺陷,同样会导致非本征吸收的进一步增加。

红外夜视仪用精密模压硫系玻璃研究进展

红外夜视仪用精密模压硫系玻璃研究进展

。美国、 欧洲以及我国的一些研究人员目前
正在致力于纳米晶硫系玻璃的组成、 性能与制备 工艺的研究, 即将材料的纳米化与复合化技术相 结合, 通过特定的组成设计和晶化处理在玻璃的 网络结构中引入纳米尺度的微晶, 制备出不同于 基质玻璃的硫系玻璃 1 陶瓷复合材料, 由此可显 著改善其热、 机械性能 (如抗热冲击性) 和化学稳 定性, 同时由于析出的晶粒尺寸 (小于 233&4) 远 小于红外光的波长, 因此, 玻璃仍然保持原有的红 外光学透过性能和低成本制备工艺。我国和法国 在透红外纳米晶硫系玻璃 1 陶瓷方面的初步研究
[/] 系玻璃的应用 。虽然世界上现有的硫系玻璃制
造厂所采用的玻璃配方 (如 ?$ L (- L #$ 三元系 统, 及工艺等专利 ?$ L (- L #$ L )$ 四元系统等) 技术大多数已超过保密期, 任何人都有权生产这
硅酸盐通报
!++- 年第 * 期
特邀论文 占主导地位, 最终破坏材料的透红外及热、 力学性 稀土金属 8* 原 能。:;< 和 =>: 分析结果显示, 子因其高场强、 高配位特性易在硫系玻璃的网络 结构中产生局部无序态或分相, 从而对整个微晶
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硅酸盐通报
())* 年第 ! 期
特邀论文
格水平显然是不可能的。硒化锌 ( !"#$) 多晶材料 虽然也在一些热成像光学系统中获得应用, 但存 在着与单晶锗相同的加工成本问题。鉴于此, 必 须寻求其他的解决途径。 就热成像系统应用而言, 对硫系玻璃光学部 件的性能要求主要包括中红外区的高光学透过性 和较高的转变温度 ! F。硫系玻璃具有较高的折 射率, 因 此 反 射 损 耗 大, 红外光学透过率偏低 (G+H ) , 难以满足热成像相机所要求的高红外光 学透过率 (大于 I+H ) 。为了改善其红外光学透 过性 能, 通常采取在玻璃表面涂一层抗反射膜 (("9:4$D;$<9:3" J389:"F) 的措施, 从而有效降低玻璃 的反射损耗, 提高透过率。例如, 法国 C2:<34$ 红 外玻璃公司采用离子辅助沉积法 ( ’(K) 对 ?$ L (L #$ 三元系统玻璃进行了表面抗反射膜的涂覆 处理, 使得玻璃在 M 0 %% 2 波段处的平均透过率 ! [1] 从涂膜前的约 G+H 提高到 IGH (图 %) 。
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红外技术及应用产品红外硫系玻璃
汇聚创新力量,融合光电全产业链的第20届中国国际光电博览会(CIOE)将于2018年9月5-8日在深圳会展中心举办。

清远聚航光学材料有限公司将携红外硫系玻璃在1号馆 1109 1110展位隆重展出,诚挚邀请业界同仁莅临参观、交流及业务洽谈。

应用领域:
监控设备及系统、海洋/船舶、消防/警用、传感器、红外产品。

产品类别:
红外材料。

红外硫系玻璃
清远聚航光学材料有限公司是红外光学材料的专业供应商,其中Ge-As-Se、Ge-Sb-Se、As-Se、As-S 系列是我公司批量生产的产品。

公司可提供玻璃材料直径范围6 mm-100 mm。

产品具有优越的折射率均匀性和批次折射率稳定性。

硫系红外玻璃具有宽广的红外透过窗口,可从可见光波段一直到14 μm,低的折射率温度系数和色散系数。

这使得硫系红外玻璃成为红外光学镜头中色差校正和避免热散焦现象的理想材料。

同时较低的玻璃转变温度和稳定的化学性质,使硫系玻璃精密模压成为可能,为大规模批量化生产提供了便利条件。

清远聚航光学材料有限公司生产的JH系列硫系红外玻璃具有出色的红外波段透过率,低的折射率温度系数和色散系数。

JH系列硫系红外玻璃与其他红外材料结合使用,是实现2-12 μm范围内红外光学镜头色差校正和避免热散焦的理想光学材料。

硫系玻璃的加工方式多样,可通过模压,机械加工,抛光等工艺制造成平面,球面,非球面的光学材料,从而广泛应用于红外成像和光电产业。

同时,硫系玻璃材料可以通过镀膜的方法来减少空气-材料之间的反射,从而大幅提高材料的红外透过率。

CIOE红外技术及应用展是中国乃至亚太地区最为完整的红外产业链商贸采购、展示、技术及学术交流的平台,全面展示红外材料、器件、设备及应用产品。

CIOE与法国权威分析机构Yole Developpement同期共同举办“第三届国际红外成像高端论坛——潜力无限迈向百万台出货量”,将聚焦红外成像行业的应用和技术,从技术、市场趋势、相关数据报告及竞争格局等方面对红外成像行业做出全面分析。

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