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光学玻璃是可以改变光传播方向并可以改变紫外,可见或红外光的相对光谱分布的玻璃。 狭狭义的光学玻璃是指无色光学玻璃。 广义上,光学玻璃还包括有色光学玻璃、激光玻璃、石英光学玻璃、抗辐射玻璃、紫外红外光学玻璃、纤维光学玻璃、声光玻璃、磁光玻璃和光变色玻璃。光学玻璃可用于制造光学仪器中的透镜、棱镜、反射镜及窗口等。由光学玻璃构成的部件是光学仪器中的关键性元件。
描述:玻璃不仅透明、干净,而且强度高、硬度高,是日常生产和生活中不可缺少的材料。玻璃种类繁多,除普通浮法玻璃、钢化玻璃、热熔玻璃、粘合玻璃、磨砂玻璃等具有特殊性能的玻璃外,要了解几种光学玻璃材料,以及生产光学玻璃镜片的原料,请阅读本文。以优质石英砂为主要原料。此外,还可以利用某些稀土元素的辐射防护特性来进行玻璃加工制备防辐射玻璃。
玻璃不仅透明、干净,而且强度高、硬度高,是日常生产和生活中不可缺少的材料。玻璃种类繁多,除普通浮法玻璃、钢化玻璃、热熔玻璃、粘合玻璃、磨砂玻璃等具有特殊性能的玻璃外,要了解几种光学玻璃材料,以及生产光学玻璃镜片的原料。
根据不同的要求,光学玻璃可分为4类:
无色光学玻璃
对光学常数有特定要求,具有可见区高透过、无选择吸收着色等特点。多用作望远镜、显微镜、照相机等的透镜、棱镜、反射镜等。
防辐照光学玻璃
对高能辐照有较大的吸收能力,有高铅玻璃和CaO-B2O2系统玻璃,前者可防止γ射线和X射线辐照,后者可吸收慢中子和热中子,主要用于核工业、医学领域等作为屏蔽和窥视窗口材料。耐辐照光学玻璃在一定的γ射线、X射线辐照下,可见区透过率变化较少,品种和牌号与无色光学玻璃相同,用于制造高能辐照下的光学仪器和窥视窗口。
有色光学玻璃
又称滤光玻璃。对紫外、可见、红外区特定波长有选择吸收和透过性能,按光谱特性分为选择性吸收型、截止型和中性灰3类;按着色机理分为离子着色、金属胶体着色和硫硒化物着色3类,主要用于制造滤光器。紫外和红外光学玻璃在紫外或红外波段具有特定的光学常数和高透过率,用作紫外、红外光学仪器或用作窗口材料。
光学石英玻璃
以二氧化硅为主要成分,具有耐高温、膨胀系数低、机械强度高、化学性能好等特点,用于制造对各种波段透过有特殊要求的棱镜、透镜、窗口和反射镜等。此外,还有用于大规模集成电路制造的光掩膜板、液晶显示器面板、影像光盘盘基薄板玻璃;光沿着磁力线方向通过玻璃时偏振面发生旋转的磁光玻璃;光按一定方向通过传输超声波的玻璃时,发生光的衍射、反射、汇聚或光频移的声光玻璃等。
光学玻璃和其它玻璃的不同之点在于它作为光学系统的一个组成部分,必须满足光学成象的要求。因此,光学玻璃质量的判定也包括某些特殊的和较严格的指标。对光学玻璃有以下要求:
一、特定的光学常数
每种类型的光学玻璃对于不同的光波长都有规定的标准折射率值,这是光学设计人员设计光学系统的基础。 因此,工厂生产的光学玻璃的光学常数必须在这些值的一定允许偏差范围内,否则实际的成像质量将与设计期间的预期结果不符,并且会影响光学仪器的质量。 同时,由于同一批仪器通常是由同一批光学玻璃制成的,因此为了便于仪器的统一校准,同批玻璃的折射率容许偏差要较它们与标准值的偏差更加严格。
二、玻璃高透明性
光学系统成象的亮度和玻璃透明度成比例关系。光学玻璃对某一波长光线的透明度以光吸收系数Kλ表示。光线通过一系列棱镜和透镜后,其能量部分损耗于光学零件的界面反射而另一部分为介质(玻璃)本身所吸收。前者随玻璃折射率的增加而增加,对高折射率玻璃此值甚大,如对重燧玻璃一个表面光反射损耗约6%左右。因此对于包含多片薄透镜的光学系统,提高透过率的主要途径在于减少透镜表面的反射损耗,如涂敷表面增透膜层等。而对于大尺寸的光学零件如天文望远镜的物镜等,由于其厚度较大,光学系统的透过率主要决定于玻璃本身的光吸收系数。通过提高玻璃原料的纯度以及在从配料到熔炼的整个过程中防止任何着色性杂质混入,一般可以使玻璃的光吸收系数小于0.01(即厚度为1厘米的玻璃对光透过率大于99%)。
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