광학 윈도우: 소개, 기능 및 설계 원리
광학 윈도우는 광학적으로 투명한 재료로 만들어진 평판으로, 광학 기기에 빛을 통과시키거나 광원을 외부 환경으로부터 보호하도록 설계되었습니다. 이러한 윈도우는 특정 파장 범위 내에서 반사와 흡수를 최소화하고 투과율을 최대화하도록 설계되었습니다. 광학 윈도우를 선택할 때 중요한 요소로는 광학 표면 사양, 재료 투과 특성, 그리고 응용 분야에 맞는 맞춤형 기계적 요구 사항 등이 있습니다.
광학 윈도우 선택 시 고려 사항
응용 분야에 맞는 맞춤형 광학 부품을 선택할 때, 기판 속성과 광학 표면 사양은 두 가지 중요한 특성입니다. 기판의 재료 특성은 투과율, 굴절률, 경도를 결정합니다. 예를 들어:
1. 브롬화칼륨(KBr):UV, 가시광선, IR 빛을 투과합니다. 밀도: 2.75 g/cm³, 굴절률: 1.527.2. 셀렌화아연(ZnSe):
UV 및 일부 가시광선을 차단하고, 고파장 가시광선 및 IR 빛을 투과합니다. 밀도: 5.27 g/cm³, 굴절률: 2.631.
3. 석영 유리 윈도우:
밀도: 2.202 g/cm³, 굴절률: 1.40–1.55.
: 아베 수: 72.24재료 특성 및 투과 특성재료의 굴절률은 빛이 기판을 통과할 때 빛의 속도가 얼마나 느려지는지를 정량화합니다. 이는 진공에서의 빛의 속도와 재료 내에서의 빛의 속도의 비율로 계산됩니다. 예를 들어, ZnSe의 굴절률이 2.631이라는 것은 빛이 ZnSe에서보다 진공에서 2.631× 더 빠르게 이동한다는 것을 의미합니다.
사파이어 윈도우
(굴절률: 1.76–1.77)는 뛰어난 광학적 특성으로 인해 광학 시스템에서 널리 사용됩니다.
광학 유리 윈도우
의 경우, 굴절률은 일반적으로 587.6 nm에서 지정됩니다. 이는 광학 특성 분석을 위한 표준 파장입니다.
굴절률과 빛 투과에서의 역할굴절률은 광학 설계의 기본 매개변수로서, 빛이 재료와 상호 작용하는 방식에 영향을 미칩니다. 굴절률이 높을수록 재료를 통한 빛의 전파 속도가 느려지며, 이는 광학 시스템 내의 빛 경로에 영향을 미칩니다. 예를 들어:1. 사파이어: 굴절률: 587.6 nm에서 1.76–1.77
2. 석영 유리:
굴절률: 1.40–1.55
3. MgF₂: 굴절률: 1.378이러한 변화는 특정 파장 범위 및 응용 분야에 최적화된 광학 시스템 설계를 가능하게 합니다.
아베 수는 재료의 굴절률이 파장에 따라 어떻게 변하는지를 설명하는 또 다른 주요 사양입니다. 아베 수가 낮을수록 분산이 높다는 것을 의미하며, 이는 굴절률이 파장에 따라 더 크게 변동한다는 것을 의미합니다.1. 사파이어
: 아베 수: 72.242. BK7 유리: 아베 수: 64.17
3. MgF₂
: 아베 수: 106.22
MgF₂의 높은 아베 수는 분산이 낮다는 것을 의미하며, 이는 넓은 파장 범위에서 일관된 성능이 요구되는 응용 분야에 이상적입니다.
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