fot_bg01

ထုတ်ကုန်များ

K9၊ZF6၊Quartz၊Sapphire၊CaF2၊MgF2၊ZnSe၊Ge၊Si စသည်ဖြင့်။အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိ မှန်ဘီလူးများကို စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်းနှင့် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း။အပေါ်ယံပိုင်း-AR၊PR၊HR

  • Narrow-Band Filter- Band-Pass Filter မှ ခွဲထားသည်။

    Narrow-Band Filter- Band-Pass Filter မှ ခွဲထားသည်။

    ကျဉ်းမြောင်းသော တီးဝိုင်း စစ်ထုတ်ခြင်း ဟုခေါ်သော လှိုင်းအလျား လှိုင်းအလျား လှိုင်းအလျား လှိုင်းအလျားတွင် လှိုင်းအလျား လှိုင်းတံပိုး လှိုင်းတံပိုး လှိုင်းတံပိုး လှိုင်းအလျား လှိုင်းတံပိုး ဖြတ်သွားသော လှိုင်းအလျား လှိုင်းအလျား လှိုင်းအလျား လှိုင်းတံပိုး စစ်ထုတ်ခြင်း တို့မှ ပိုင်းခြားထားသည်။ band-pass filter မှ သွေဖည်သွားသည် ။ နှစ်ဖက်စလုံးရှိ optical အချက်ပြမှုများကို ပိတ်ဆို့ထားပြီး၊ ကြိုးဝိုင်း filter ၏ passband သည် အတော်လေးကျဉ်းသည်၊ ယေဘုယျအားဖြင့် ဗဟိုလှိုင်းအလျားတန်ဖိုး၏ 5% အောက်သာရှိသည်။

  • Wedge Prisms များသည် ညီညာသောမျက်နှာပြင်များဖြင့် Optical Prisms များဖြစ်သည်။

    Wedge Prisms များသည် ညီညာသောမျက်နှာပြင်များဖြင့် Optical Prisms များဖြစ်သည်။

    Wedge Mirror Optical Wedge Wedge Angle အင်္ဂါရပ်များ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်-
    သပ်ပရစ်ဇမ်များ (သပ်ပရစ်မ်ဟုလည်း ခေါ်သည်) သည် အလင်းတန်းထိန်းချုပ်မှုနှင့် အော့ဖ်ဆက်အတွက် အလင်းအမှောင်နယ်ပယ်တွင် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုသည့် inclined မျက်နှာပြင်များပါရှိသော optical prisms များဖြစ်သည်။ သပ်ပရစ်ဇမ်၏ ဘေးနှစ်ဖက်၏ ယိုင်ထောင့်များသည် အတော်လေးသေးငယ်သည်။

  • Ze Windows–as Long-wave Pass Filters

    Ze Windows–as Long-wave Pass Filters

    ကျယ်ပြန့်သော ဂျာမနီယမ်ပစ္စည်း၏ အလင်းပို့လွှတ်မှုအကွာအဝေးနှင့် မြင်သာသောအလင်းတန်းရှိ အလင်းအမှောင်ကို လှိုင်းအလျား 2 µm ထက်ကြီးသော လှိုင်းအလျားအတွက် လှိုင်းကြာဖြတ်ဇကာများအဖြစ်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ ဂျာမနီယမ်သည် လေ၊ ရေ၊ အယ်ကာလီနှင့် အက်ဆစ်များစွာအတွက် ချို့တဲ့သည်။ ဂျာမနီယမ်၏အလင်းပို့လွှတ်ခြင်းဂုဏ်သတ္တိများသည် အပူချိန်တွင် အလွန်အမင်းထိခိုက်လွယ်ပါသည်။ အမှန်မှာ၊ ဂျာမနီယမ်သည် 100°C တွင် စုပ်ယူနိုင်သောကြောင့် ၎င်းသည် အမှိုင်းဖြစ်သွားပြီး 200°C တွင် လုံးဝအမှိုင်းဖြစ်နေသည်။

  • Si Windows – low Density (၎င်း၏သိပ်သည်းဆသည် Germanium ပစ္စည်းထက်ဝက်ဖြစ်သည်)

    Si Windows – low Density (၎င်း၏သိပ်သည်းဆသည် Germanium ပစ္စည်းထက်ဝက်ဖြစ်သည်)

    ဆီလီကွန်ပြတင်းပေါက်များကို အမျိုးအစားနှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်သည်- coated နှင့် uncoated နှင့် customer လိုအပ်ချက်အရ စီမံဆောင်ရွက်ပါသည်။ ၎င်းသည် 1.2-8μm ဒေသရှိ အနီအောက်ရောင်ခြည် လှိုင်းများအတွက် သင့်လျော်သည်။ ဆီလီကွန်ပစ္စည်းသည် သိပ်သည်းဆနည်းသော ဝိသေသလက္ခဏာများ (၎င်း၏သိပ်သည်းဆသည် ဂျာမနီယမ်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ဇင့်ဆီလီနိုက်ပစ္စည်းထက်ဝက်ဖြစ်သည်) ဖြစ်သောကြောင့်၊ အထူးသဖြင့် 3-5um တီးဝိုင်းတွင် အလေးချိန်လိုအပ်ချက်များကို အာရုံခံစားနိုင်သော အချို့အချိန်များတွင် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။ ဆီလီကွန်တွင် Knoop မာကျောမှု 1150 ရှိပြီး ဂျာမနီယမ်ထက် ပိုမာကြောပြီး ဂျာမနီယမ်ထက် ကြွပ်ဆတ်မှုနည်းသည်။ သို့သော်၊ 9um တွင် ၎င်း၏ အားကောင်းသော စုပ်ယူမှုလှိုင်းကြောင့်၊ ၎င်းသည် CO2 လေဆာထုတ်လွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာ အသုံးချပရိုဂရမ်များအတွက် မသင့်လျော်ပါ။

  • Sapphire Windows – ကောင်းသော Optical Transmittance လက္ခဏာများ

    Sapphire Windows – ကောင်းသော Optical Transmittance လက္ခဏာများ

    နီလာပြတင်းပေါက်များသည် ကောင်းမွန်သော optical transmittance လက္ခဏာများ၊ မြင့်မားသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် မြင့်မားသောအပူချိန်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် နီလာအလင်းပြတင်းပေါက်များအတွက် အလွန်သင့်လျော်ပြီး နီလာပြတင်းပေါက်များသည် အလင်းပြတင်းပေါက်များ၏ အဆင့်မြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်လာသည်။

  • CaF2 Windows–Light Transmission Performance သည် Ultraviolet 135nm~9um မှဖြစ်သည်။

    CaF2 Windows–Light Transmission Performance သည် Ultraviolet 135nm~9um မှဖြစ်သည်။

    Calcium Fluoride သည် ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြုနိုင်သည်။ optical စွမ်းဆောင်ရည်အမြင်အရ၊ ၎င်းသည် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် 135nm~9um မှ အလွန်ကောင်းမွန်သော အလင်းပို့လွှတ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်။

  • Prisms Glued-အသုံးများသော Lens Gluing နည်းလမ်း

    Prisms Glued-အသုံးများသော Lens Gluing နည်းလမ်း

    optical prisms ၏ gluing သည် အဓိကအားဖြင့် optical industry standard ကော် (အရောင်မဲ့နှင့် ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်သော၊ သတ်မှတ်ထားသော optical range တွင် 90% ထက် ပိုကြီးသော transmittance) ကို အခြေခံထားသည်။ ဖန်သားပြင်မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် Optical Bonding။ စစ်ဘက်၊ အာကာသယာဉ်နှင့် စက်မှု optics များတွင် optical fibers များကို ချိတ်တွဲထားသော မှန်ဘီလူးများ၊ ပရစ်ဇမ်များ၊ မှန်များနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း သို့မဟုတ် ခွဲခြင်းများတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုပါသည်။ အလင်းချိတ်ဆက်ပစ္စည်းများအတွက် MIL-A-3920 စစ်ရေးစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီသည်။

  • Cylindrical Mirrors-ထူးခြားသော Optical ဂုဏ်သတ္တိများ

    Cylindrical Mirrors-ထူးခြားသော Optical ဂုဏ်သတ္တိများ

    ပုံရိပ်အရွယ်အစား၏ ဒီဇိုင်းလိုအပ်ချက်များကို ပြောင်းလဲရန်အတွက် ဆလင်ဒါမှန်များကို အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အမှတ်အသားကို မျဉ်းကွက်တစ်ခုသို့ ပြောင်းပါ၊ သို့မဟုတ် ပုံ၏အကျယ်ကို မပြောင်းလဲဘဲ ပုံ၏အမြင့်ကို ပြောင်းပါ။ Cylindrical mirrors များတွင် ထူးခြားသော အလင်းဓာတ်ဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။ မြင့်မားသောနည်းပညာများ အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ၊ ဆလင်ဒါမှန်များကို ပိုမိုတွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုလာကြသည်။

  • Optical Lenses – Convex and Concave Lenses

    Optical Lenses – Convex and Concave Lenses

    Optical thin Lens – အလယ်အပိုင်း၏ အထူသည် ၎င်း၏ ဘေးနှစ်ဖက်၏ ကွေးညွှတ်သော အချင်းများထက် ကြီးမားသော မှန်ဘီလူးဖြစ်သည်။

  • Prism – အလင်းတန်းများကို ခွဲရန် သို့မဟုတ် ခွဲထုတ်ရန် အသုံးပြုသည်။

    Prism – အလင်းတန်းများကို ခွဲရန် သို့မဟုတ် ခွဲထုတ်ရန် အသုံးပြုသည်။

    တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အပြိုင်မညီသော မျဉ်းပြိုင်လေယာဉ်နှစ်စင်းဖြင့် ဝန်းရံထားသည့် ပွင့်လင်းမြင်သာသည့်အရာဝတ္ထုကို ပရစ်ဇမ်ကို အလင်းတန်းများခွဲရန် သို့မဟုတ် ခွဲထုတ်ရန်အတွက် အသုံးပြုသည်။ Prisms များကို ၎င်းတို့၏ ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် အသုံးပြုမှုများအရ ညီမျှသော တြိဂံပရစ်ဇမ်၊ စတုဂံပရစ်ဇမ် နှင့် pentagonal ပရစ်မ်များအဖြစ် ပိုင်းခြားနိုင်ပြီး ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများတွင် အသုံးပြုလေ့ရှိပါသည်။

  • Reflect Mirrors- ရောင်ပြန်ဟပ်မှုနိယာမများကို အသုံးပြု၍ လုပ်ဆောင်သည်။

    Reflect Mirrors- ရောင်ပြန်ဟပ်မှုနိယာမများကို အသုံးပြု၍ လုပ်ဆောင်သည်။

    မှန်သည် ရောင်ပြန်ဟပ်မှုနိယာမများကို အသုံးပြု၍ အလုပ်လုပ်သော အလင်းအမှုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကြေးမုံများကို ၎င်းတို့၏ ပုံသဏ္ဍာန်အရ လေယာဉ်ကြည့်မှန်များ၊ လုံးပတ်ကြည့်မှန်များနှင့် aspheric mirrors ဟူ၍ ခွဲခြားနိုင်သည်။

  • ပိရမစ်-ပိရမစ်ဟုလည်း လူသိများသည်။

    ပိရမစ်-ပိရမစ်ဟုလည်း လူသိများသည်။

    ပိရမစ်ဟုလည်းသိကြသော ပိရမစ်သည် မျဉ်းဖြောင့်မျဉ်းများကို မျဉ်းဖြောင့်မျဉ်းကြောင်းတစ်ခုစီမှ ၎င်းတည်ရှိရာ လေယာဉ်အပြင်ဘက်ရှိအမှတ်သို့ ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဗဟုဂံကို ပိရမစ်၏ခြေရင်းဟု ခေါ်သည်။ . အောက်ခြေမျက်နှာပြင်၏ ပုံသဏ္ဍာန်ပေါ် မူတည်၍ ပိရမစ်၏အမည်သည် အောက်ခြေမျက်နှာပြင်၏ ထောင့်ပုံသဏ္ဍာန်ပေါ် မူတည်၍ ပိရမစ်အမည်လည်း ကွဲပြားပါသည်။ ပိရမစ် စသည်တို့