可視スペクトル石英ガラスディスク
JGS1 JGS2 、JGS3などのさまざまなタイプに応じて、目に見えるスペクトルクォーツガラスディスク、独自の光学特性を備えています。
Luverre Quartz
99.99%
真空PVCバッグで内側に、その後、木製の箱と外側のエアバブルフィルムで包まれています。
顧客の要件に従って
可用性: | |
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可視スペクトル石英ガラスディスク
JGS1 JGS2 、JGS3などのさまざまなタイプに応じて、目に見えるスペクトルクォーツガラスディスク、独自の光学特性を備えています。これらの石英ガラスタイプは、紫外線および可視スペクトル範囲で透明であり、高温抵抗、低熱膨張係数、良好な化学的安定性などの利点があり、さまざまな不利な条件下での光学アプリケーションに適しています。
JGS1 Quartz Glass: 185-2500NMの波長範囲に吸収帯はありませんが、2600-2800NMの波長範囲には強い吸収帯があります。安定した光放射を伴う非発光です。
JGS2 Quartz Glass: 200-2500NMの波長範囲に吸収帯はなく、2600-2800NMの波長範囲に強い吸収帯もあります。
JGS3石英ガラス: 可視および赤外線スペクトルが透明で、2600-2800NMの波長範囲に明らかな吸収帯はありません。
これらのタイプのクォーツガラスは、通常のケイ酸塩ガラスと比較して、波長範囲全体にわたって優れた伝送性能を持っています。赤外線領域では、石英ガラスのスペクトル透過率は通常のガラスのスペクトル透過率よりも高く、目に見える領域では、石英ガラスのスペクトル透過率も高くなっています。特に短波帯域では、紫外線バンドでは、多面的な透過率は、反射、散乱、吸収という3つの要因の影響を受け、他のメガネよりも優れています。石英ガラスの反射は一般に8%で、より大きな紫外線領域とより小さな赤外線領域があります。したがって、石英ガラスの透過率は一般に92%を超えません。石英ガラスの散乱は非常に小さく、無視できます。
スペクトル吸収は、石英ガラスの不純物含有量と生産プロセスと密接に関連しています。たとえば、200nm未満の透過率は金属不純物の含有量を表し、240nmの帯域の吸収は酸素欠乏構造を表し、可視帯の吸収は遷移金属イオンの存在によって引き起こされます。
目に見えるスペクトルクォーツガラスディスクは、光学的特性と安定性が優れているため、光学アプリケーションで重要な役割を果たします。
可視スペクトル石英ガラスディスク
JGS1 JGS2 、JGS3などのさまざまなタイプに応じて、目に見えるスペクトルクォーツガラスディスク、独自の光学特性を備えています。これらの石英ガラスタイプは、紫外線および可視スペクトル範囲で透明であり、高温抵抗、低熱膨張係数、良好な化学的安定性などの利点があり、さまざまな不利な条件下での光学アプリケーションに適しています。
JGS1 Quartz Glass: 185-2500NMの波長範囲に吸収帯はありませんが、2600-2800NMの波長範囲には強い吸収帯があります。安定した光放射を伴う非発光です。
JGS2 Quartz Glass: 200-2500NMの波長範囲に吸収帯はなく、2600-2800NMの波長範囲に強い吸収帯もあります。
JGS3石英ガラス: 可視および赤外線スペクトルが透明で、2600-2800NMの波長範囲に明らかな吸収帯はありません。
これらのタイプのクォーツガラスは、通常のケイ酸塩ガラスと比較して、波長範囲全体にわたって優れた伝送性能を持っています。赤外線領域では、石英ガラスのスペクトル透過率は通常のガラスのスペクトル透過率よりも高く、目に見える領域では、石英ガラスのスペクトル透過率も高くなっています。特に短波帯域では、紫外線バンドでは、多面的な透過率は、反射、散乱、吸収という3つの要因の影響を受け、他のメガネよりも優れています。石英ガラスの反射は一般に8%で、より大きな紫外線領域とより小さな赤外線領域があります。したがって、石英ガラスの透過率は一般に92%を超えません。石英ガラスの散乱は非常に小さく、無視できます。
スペクトル吸収は、石英ガラスの不純物含有量と生産プロセスと密接に関連しています。たとえば、200nm未満の透過率は金属不純物の含有量を表し、240nmの帯域の吸収は酸素欠乏構造を表し、可視帯の吸収は遷移金属イオンの存在によって引き起こされます。
目に見えるスペクトルクォーツガラスディスクは、光学的特性と安定性が優れているため、光学アプリケーションで重要な役割を果たします。