용융 실리카 유리판은 독특한 광학 특성으로 인해 광학 분야에서 널리 사용됩니다.

1. 투명성
용융 실리카 유리판은 넓은 스펙트럼 범위에서 탁월한 광 투과율을 가지며 자외선(UV)부터 적외선(IR)까지의 파장 범위를 포괄할 수 있습니다. 예를 들어, JGS1, JGS2 및 JGS3의 용융 실리카 유리는 다양한 파장 범위에서 더 높은 평균 투과율을 갖습니다.
-JGS1: 0.17-2.10 미크론의 파장 범위에서 평균 투과율은 90%를 초과합니다.
-JGS2: 0.26-2.10 미크론의 파장 범위에서 평균 투과율은 85%를 초과합니다.
-JGS3: 0.185-3.50 미크론의 파장 범위에서 평균 투과율은 85%를 초과합니다.
이러한 높은 투명도 범위는 렌즈, 윈도우 렌즈, 렌즈와 같은 광학 부품에 이상적인 소재입니다.

2. 굴절 특성
용융 실리카 유리는 특정 복굴절률을 가지고 있습니다. 즉, 빛이 통과할 때 두 개의 편광 빔으로 나누어집니다. 다양한 유형의 용융 실리카 유리의 복굴절 상수는 다릅니다.
-JGS1: 복굴절 상수는 2-4nm/cm입니다.
-JGS2: 복굴절 상수는 4-6nm/cm입니다.
-JGS3: 복굴절 상수는 4-10nm/cm입니다.
이러한 특성으로 인해 용융 실리카 유리는 편광판 및 프리즘과 같은 편광 광학 요소에 중요한 용도로 사용됩니다.

3. 형광 특성
용융 실리카 유리의 형광 특성은 제조 공정과 불순물 함량에 따라 달라집니다.
-JGS1: 형광이 거의 없으며 형광 간섭에 대한 엄격한 요구 사항이 있는 광학 시스템에 적합합니다.
-JGS2: 가시광선 청색광 형광(VB)이 강해 가시광선 범위의 용도에 적합합니다.
-JGS3: 형광 특성은 JGS2와 유사하지만 불순물 함량이 낮습니다.

4. 광흡수 특성
용융 실리카 유리의 광 흡수 특성은 순도 및 불순물 함량과 밀접한 관련이 있습니다.
- 고순도 용융 실리카 유리: JGS3와 같이 불순물 함량이 매우 낮고(5ppm) 자외선 및 적외선 대역에서 흡수가 매우 낮습니다.
-일반 용융 실리카 유리: JGS2와 같이 불순물 함량이 높으면(20-40ppm) 일부 파장대의 흡수율이 약간 높아집니다.
또한 금속 이온(예: Cr3+ 및 Co2+)을 도핑하면 용융 실리카 유리에 특정 광 흡수 특성이 부여될 수 있습니다.
-Cr3+도핑 용융 실리카 유리: 파장 471 nm의 청색광과 파장 660 nm의 적색광을 명백히 흡수하여 녹색을 나타냅니다.
-Co2+도핑 용융 실리카 유리: 파장 597nm의 황색광과 파장 662nm의 적색광을 명백히 흡수하여 청색을 나타냅니다.

5. 열 안정성
용융 실리카 유리는 열팽창 계수가 낮고(예: JGS1의 열팽창 계수는 5.5 × 10 ^ -7 cm/cm · ° C) 고온 환경에서도 우수한 광학 특성을 유지할 수 있습니다. 이러한 특성으로 인해 고에너지 레이저 시스템 및 고온 조명 장비에 적합합니다.

6. 화학적 안정성
용융 실리카 유리는 화학적 안정성이 뛰어나며 대부분의 화학 시약 및 환경 조건에 대한 저항성이 우수합니다. 이를 통해 열악한 환경에서도 안정적인 광학 성능을 유지할 수 있습니다.

7. 기계적 안정성
용융 실리카 유리의 기계적 특성(예: 높은 영률 및 압축 강도)으로 인해 광학 시스템의 특정 기계적 응력을 견딜 수 있습니다. 예를 들어, JGS1의 영률은 73GPa이고 압축 강도는 1.14GPa입니다.

용융 실리카 유리판은 우수한 광 투과율, 복굴절, 낮은 형광성, 조정 가능한 광 흡수, 열 안정성 및 화학적 안정성으로 인해 광학 분야에서 광범위한 응용 가능성을 가지고 있습니다. 용융 실리카 유리는 고정밀 광학 요소, 레이저 시스템 또는 고온 및 열악한 환경의 광학 장비에 사용되는 경우 안정적인 광학 성능을 제공할 수 있습니다.

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