Vues : 0 Auteur : Éditeur du site Heure de publication : 2025-10-22 Origine : Site
La plaque de verre de silice fondue est largement utilisée dans le domaine optique en raison de ses propriétés optiques uniques.

1. Transparence
La plaque de verre de silice fondue présente une excellente transmission de la lumière dans une large plage spectrale et peut couvrir la plage de longueurs d'onde allant de l'ultraviolet (UV) à l'infrarouge (IR). Par exemple, les verres de silice fondue de JGS1, JGS2 et JGS3 ont une transmission moyenne plus élevée dans différentes plages de longueurs d'onde :
-JGS1 : Dans la plage de longueurs d'onde de 0,17 à 2,10 microns, la transmission moyenne dépasse 90 %.
-JGS2 : Dans la plage de longueurs d'onde de 0,26 à 2,10 microns, la transmission moyenne dépasse 85 %.
-JGS3 : Dans la plage de longueurs d'onde de 0,185 à 3,50 microns, la transmission moyenne dépasse 85 %.
Cette large gamme de transparence élevée en fait un matériau idéal pour les composants optiques tels que les lentilles, les lentilles de fenêtre et les lentilles.

2. Propriétés réfractives
Le verre de silice fondue a une certaine biréfringence, c'est-à-dire que lorsque la lumière le traverse, elle sera divisée en deux faisceaux polarisés. Les constantes de biréfringence des différents types de verre de silice fondue sont différentes :
-JGS1 : La constante de biréfringence est de 2 à 4 nm/cm.
-JGS2 : La constante de biréfringence est de 4 à 6 nm/cm.
-JGS3 : La constante de biréfringence est de 4 à 10 nm/cm.
Cette caractéristique fait que le verre de silice fondue a des applications importantes dans les éléments optiques polarisés, tels que les polariseurs et les prismes.

3. Caractéristiques fluorescentes
Les caractéristiques de fluorescence du verre de silice fondue dépendent de son procédé de fabrication et de sa teneur en impuretés :
-JGS1 : Presque aucune fluorescence, adapté aux systèmes optiques ayant des exigences strictes en matière d'interférence de fluorescence.
-JGS2 : Il présente une forte fluorescence de la lumière bleue visible (VB) et convient aux applications dans la plage de la lumière visible.
-JGS3 : Les caractéristiques de fluorescence sont similaires à celles du JGS2, mais la teneur en impuretés est plus faible.

4. Caractéristiques d'absorption optique
Les caractéristiques d'absorption optique du verre de silice fondue sont étroitement liées à sa pureté et à sa teneur en impuretés :
-Verre de silice fondue de haute pureté : tel que le JGS3, avec une teneur en impuretés extrêmement faible (5 ppm) et une absorption extrêmement faible dans les bandes ultraviolettes et infrarouges.
-Verre de silice fondue ordinaire : comme le JGS2, avec une teneur élevée en impuretés (20-40 ppm), l'absorption dans certaines bandes d'ondes sera légèrement plus élevée.
De plus, en dopant des ions métalliques (tels que Cr3+ et Co2+), le verre de silice fondue peut être doté de caractéristiques d'absorption optique spécifiques :
-Verre de silice fondu dopé Cr3+ : il absorbe de manière évidente la lumière bleue d'une longueur d'onde de 471 nm et la lumière rouge d'une longueur d'onde de 660 nm, montrant le vert.
-Verre de silice fondu dopé Co2+ : il absorbe de manière évidente la lumière jaune d'une longueur d'onde de 597 nm et la lumière rouge d'une longueur d'onde de 662 nm, montrant le bleu.

5. Stabilité thermique
Le verre de silice fondue présente un faible coefficient de dilatation thermique (par exemple, le coefficient de dilatation thermique du JGS1 est de 5,5 × 10 ^ -7 cm/cm · °C) et peut néanmoins conserver de bonnes propriétés optiques dans un environnement à haute température. Cette caractéristique le rend adapté aux systèmes laser à haute énergie et aux équipements d'éclairage à haute température.

6. Stabilité chimique
Le verre de silice fondue a une excellente stabilité chimique et une bonne résistance à la plupart des réactifs chimiques et des conditions environnementales. Cela lui permet de maintenir des performances optiques stables même dans des environnements difficiles.

7. Stabilité mécanique
Les propriétés mécaniques du verre de silice fondue (telles qu'un module d'Young élevé et une résistance à la compression) lui permettent de résister à certaines contraintes mécaniques dans le système optique. Par exemple, JGS1 a un module d'Young de 73 GPa et une résistance à la compression de 1,14 GPa.

La plaque de verre de silice fondue a de larges perspectives d'application dans le domaine optique en raison de son excellente transmission de la lumière, de sa biréfringence, de sa faible fluorescence, de son absorption optique réglable, de sa stabilité thermique et de sa stabilité chimique. Le verre de silice fondue peut fournir des performances optiques fiables, qu'il soit utilisé pour des éléments optiques de haute précision, des systèmes laser ou des équipements optiques à haute température et dans un environnement difficile.

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