硅平凸透镜是一种以硅为基底的平凸透镜。它具有高热传导率,可以作为多种光学元件的基底,例如透镜、窗口片等,常用于近红外与中红外的应用,也适用于红外成像、太赫兹成像、医疗、军事等应用中。其是根据光的折射原理制成的,中央较厚、边缘较薄的透镜。它具有一个平面和一个凸面,通常用于改变成像尺寸大小的设计要求。例如把一个点光斑转换成一条线斑,或者在不改变像宽度的情况下改变像的高度。
硅平凸透镜的表面是弧形的,它的曲率半径越小,透镜的中间就凸得越高,透镜的厚度也越大,焦距也就越短。这种透镜在光学系统中有着广泛的应用,如激光雷达、光学传感器、光谱仪等设备中,作为光路的透过或反射器件。
硅平凸透镜是一种以硅为基底的平凸透镜。它具有高透光性、高折射率和低色散等特性,常用于光学仪器、激光器、光纤通信和天文望远镜等领域。硅平凸透镜的设计原理是基于光的折射原理。凸透镜的一面是中央较厚、边缘较薄的透镜,另一面为平面。这种透镜可以将光线聚焦成一个点,常用于单色光源的瞄准和聚焦。
在制造过程中需要通过精密的制造工艺加工而成,以确保其具有高精度和高表面质量。这种工艺通常包括胶盘抛光、高速抛光、环形抛光和CNC抛光等步骤,以确保透镜的形状和表面质量满足设计要求。硅平凸透镜的应用领域非常广泛,它可以用于聚集或发散光线、改变光线的方向和形状等。此外,在太阳能利用领域,硅平凸透镜也被用作太阳能电池的窗口材料,以提高太阳能电池的光电转换效率。
材料数据表Material Data | |
光学特性Optical Properties | |
透过范围Transmission Range | 1.2-15μm |
折射率Refractive Index | 3.41776%@10μm |
反射损耗Reflection Loss | 46.1%@10μm |
结构Structure | Single crystal,synthetic |
解离面Cleavage Planes | <111> |
物理特性Physical Properties | |
密度Density[g/cm3] | 2.33 |
熔点Melting Point [℃] | 1414 |
热导率ThermalConductivity [W/(m×K)] | 163 @ 313K |
热膨胀系数Thermal Expansion [10-6/K] | 2.6 @ 293K |
努氏硬度Knoop Hardness [kg/mm2] | 1100 |
比热容Specific Heat Capacity [J/(kg×K)] | 712.8 |
介电常数Dielectric Constant | 13 @f= 9.37GHz |
杨氏模量Young's Modulus (E) [GPa] | 130.91 |
剪切模量Shear Modulus(G) [GPa] | 79.92 |
体积模量Bulk modulus(K) [GPa] | 101.97 |
泊松系数Poisson Coefficient | 0.266 |
化学特性Chemical Properties | |
溶解度Solubility / g/L | None |
分子量Molecular Weight / g/mol | 28.09 |
用途 | 相关行业 |
光学仪器 | 用于光学仪器中,如显微镜、望远镜、照相机等,作为关键的光学元件,用于调节光路、聚集和成像光线 |
激光器 | 用于激光器中,作为谐振腔的一个组成部分,用于控制激光束的形状和方向 |
光纤通信 | 在光纤通信领域,硅平凸透镜被用于光纤耦合器中,将光信号从光纤中耦合到其他光学元件中,或者将光信号聚集到光纤芯中,以提高传输效率和信号质量 |
光学测量和检测 | 用于调整光路、精确定位以及采集和聚焦光信号,实现对目标物体的测量和检测 |
太阳能光伏产业 | 用于提高太阳能电池的光电转换效率,通过对入射光的聚焦和导向作用,实现光能的充分利用 |
定制规格 | |
直径范围 | 2-300mm |
焦距 | 15-5000mm |
厚度 | 0.12-60mm |
光洁度 | 80-50,60-40,40-20,20-10,10-5 |
面型 | λ/2,λ/4,λ/8,λ/10 |
通光口径 | >90% |
镀膜 | 可定制 |
硅片是玻璃吗
不是玻璃。硅片是用硅晶体制成的半导体材料,常用于制造电子元件,如集成电路、太阳能电池等,它具有优良的电性能和热性能。而玻璃是一种非晶体物质,由多种元素混合而成,它具有透明、坚硬、耐热等特点,通常用于制作建筑、器皿等。
硅的化学符号是什么
Si
硅是金属还是非金属
非金属
硅的相对原子质量
28.0855
硅片切边规则
主要是利用硅片中晶格结构的特性。切割时,通过在硅片表面划线,然后施加力量,使硅片沿着晶格面割裂,最终得到所需尺寸的硅片。切割后的硅片通常需要清洗以去除表面的杂质和切割产生的碎屑。
平凸透镜如何更聚光
1、调整透镜的位置和角度:确保透镜的正确安装和定位,使其与光源和目标物体之间的光线路径保持准确对齐。微调透镜的角度,以便最大限度地聚焦光线。
2、选择适当的透镜曲率:透镜的曲率半径越小,其对光线的汇聚能力越强。因此,选择具有较小曲率半径的平凸透镜可以增强聚光效果。
3、优化光源和目标物体之间的距离:调整光源和目标物体之间的距离,以便光线在通过透镜后能够汇聚到目标物体上。合适的距离将确保光线在透镜的焦点处汇聚,从而实现更好的聚光效果。
4、使用高质量的光学材料:选择具有高折射率和低色散的高质量光学材料,可以提高平凸透镜的聚光性能。这些材料能够更有效地折射和聚焦光线,减少光线的散射和损失。
平凸透镜的用途
平凸透镜是光学系统中的正透镜,它主要用于扩束、成像、光束准直、聚焦准直、点光源的准直等用途。它具有正焦距,常用于成像或光束准直等应用,镀膜后的透镜也广泛应用于可见光和近红外应用领域。
平凸透镜和凸平透镜的区别
平凸透镜是指一面是平的,另一面是凸面的透镜。它主要具有扩束、成像、聚焦等作用。当平凸透镜用于成像时,它可以将物体聚焦成一个虚像,也可以将物体成像为一个实像。此外,平凸透镜也可以用于光束准直和扩束,以及点光源的准直等应用。
凸平透镜是指两面都是凸面的透镜。它主要用于准直发散的光束或者复杂光路的聚焦。凸平透镜通常被放置在平凸透镜的后面,以缩短焦距而不降低光学系统性能。它也常被用作减少或消除透镜间耦合时产生的附件的球差或惠差。
平凸透镜焦距与曲率半径的关系
平凸透镜的焦距与曲率半径之间存在反比关系。当曲率半径增大时,焦距减小;相反,当曲率半径减小时,焦距增大。
平凸透镜曲率半径一般为多少
一般为800mm左右,甚至更大。需要注意的是,不同实验用的平凸透镜的曲率半径可能会有所不同,具体数值根据实际需要和透镜的规格而定。
平凸透镜和双凸透镜区别
1、形态结构:平凸透镜的两个面都为曲面,一面为凸面,另一面为平面。双凸透镜的两个面都为凸面。
2、成像特性:平凸透镜主要产生虚像,其成像角度很大,因此对于近距离的成像效果尤为明显,如近视眼患者的矫正。双凸透镜主要用于汇聚来自点光源的光或向其它光学系统传递图像,可以产生实像和虚像。
3、透镜缩影:平凸透镜的缩影是位于透镜背面的,而双凸透镜的缩影则是位于透镜的焦点处。
4、色差问题:平凸透镜由于只有一个曲面,其色差问题相对较少。而双凸透镜由于所透过的光线在透镜表面上的折射角度不同,导致透过透镜的光线经常会发生色差现象,即不同颜色光强度和角度的变化不同。
平凸透镜的焦距
1/f=(n-1)*(1/R1-1/R2)。
其中,f表示焦距,n表示透镜的折射率,R1和R2分别表示透镜的两个曲率半径。这个公式被称为透镜的薄透镜公式,适用于弱凸透镜和薄透镜的近似情况。在实际应用中,为了计算透镜的焦距,我们需要知道透镜的折射率和曲率半径。透镜的折射率可以通过材料的光学性质获得,而曲率半径可以通过透镜的物理尺寸和形状进行测量。
平凸透镜哪一面朝向平行光
当平凸透镜的凸面朝向平行光时,光线会遇到凸面并发生折射。根据折射定律,入射光线与法线的夹角越小,折射角就越小,所以折射光线会向透镜的法线方向偏折。在凸透镜的情况下,折射光线会经过透镜中心点,并在背面散开。这意味着凸面朝向平行光时,平凸透镜会使光线发散。
透镜成像公式
1/f=1/u+1/v
其中,f为焦距,u为物距,v为像距,凸透镜为正,凹透镜为负。
此外,凸透镜成像规律中,当物距大于两倍焦距时,成倒立、缩小的实像;当物距等于两倍焦距时,成倒立、等大的实像;当物距在两倍焦距和一倍焦距之间时,成倒立、放大的实像;而当物距小于一倍焦距时,成正立、放大的虚像。凹透镜成像规律中,当物体为实物时,成一个正立、缩小的虚像;当物体为虚物,凹透镜到虚物的距离为一倍焦距以内时,成正立、放大的实像;当物体为虚物,凹透镜到虚物的距离为一倍焦距时,成像于无穷远;当物体为虚物,凹透镜到虚物的距离为一倍焦距以外两倍焦距以内时,成倒立、放大的虚像;当物体为虚物,凹透镜到虚物的距离为两倍焦距时,成倒立、等大的虚像。