光学玻璃规格
选择玻璃材料非常重要,这是因为不同的玻璃类型具有不同的特性。爱特蒙特光学® 提供了各种玻璃类型,可根据下面的特性作出选择。
设计师一般将玻璃的折射率和 Abbe 数值用作为设计系统的自由度。反射率是指在特定波长下,光在真空中的速度与光在特定材料中的速度之比率;而材料的 Abbe 数值则会量化特定光谱范围的色散量(色散率变化)。例如,材料的折射率越高,光线折射的能力越强,因此需要透镜弯曲的曲率就较小。在具有较高折射率的情况下,球差数值就较小;而通过具有低折射率的材料的光速更快。高 Abbe 数值通常提供低色散并减少色差。另外,某些玻璃类型则具有不同的传输波长区域。
玻璃密度有助于确定光学组件的重量以及透镜直径,这对用于重量有限制的应用更为敏感。另外,密度一般指可与玻璃配合使用的能力,并与材料成本具有一定的比例。处理含有极端温度和快速的温差的应用时,玻璃的膨胀系数成了它的主要比例。光学机械设计师在设计光学组件时必须牢记这一要点。
许多玻璃制造商都提供带不同商品名称,但具相同材料特性的产品。大多数制造商也修改其产品和制造过程以实现其环保目标(不含铅和砷)。
所有类型的玻璃的基本数值
表1:玻璃材质等效替代品 | ||||
列出的玻璃名称 | 玻璃编号 | Schott等效替代品 | Ohara等效替代品 | CDGM等效替代品 |
N-BK7 | 517/642 | N-BK7 | S-BSL7 | H-K9L |
N-K5 | 522/595 | N-K5 | S-NSL 5 | H-K50 |
N-PK51 | 529/770 | N-PK51 | – | – |
N-SK11 | 564/608 | N-SK11 | S-BAL 41 | H-BaK6 |
N-BaK4 | 569/561 | N-BaK4 | S-BAL 14 | H-BaK7 |
N-BaK1 | 573/576 | N-BaK1 | S-BAL11 | H-BaK8 |
N-SSK8 | 618/498 | N-SSK8 | S-BSM 28 | – |
N-PSK53A | 618/634 | N-PSK53A | S-PHM52 | – |
N-F2 | 620/364 | N-F2 | S-TIM 2 | H-F4 |
S-BSM18 | 639/554 | – | S-BSM18 | H-ZK11 |
N-SF2 | 648/338 | N-SF2 | S-TIM 22 | H-ZF1 |
N-LaK22 | 651/559 | N-LaK22 | S-LAL54 | H-LaK10 |
S-BAH 11 | 667/483 | – | S-BAH 11 | H-ZBaF16 |
N-BaF10 | 670/472 | N-BaF10 | S-BAH 10 | H-ZBaF52 |
N-SF5 | 673/322 | N-SF5 | S-TIM 25 | H-ZF2 |
N-SF8 | 689/312 | N-SF8 | S-TIM 28 | H-ZF10 |
N-LAK14 | 697/554 | N-LAK14 | S-LAL14 | H-LAK51 |
N-SF15 | 699/301 | N-SF15 | S-TIM35 | H-ZF11 |
N-BaSF64 | 704/394 | N-BaSF64 | – | – |
N-LAK8 | 713/538 | N-LAK8 | S-LAL8 | H-LAK7 |
S-TIH 18 | 722/293 | – | S-TIH 18 | – |
N-SF10 | 728/284 | N-SF10 | S-TIH 10 | H-ZF4 |
N-SF4 | 755/276 | N-SF4 | S-TIH4 | H-ZF6 |
N-SF14 | 762/265 | N-SF14 | S-TIH 14 | – |
N-SF11 | 785/258 | N-SF11 | S-TIH 11 | H-ZF13 |
SF65A | 785/261 | SF65A | S-TIH23 | – |
N-LASF45 | 800/350 | N-LASF45 | S-LAM66 | H-ZLaF66 |
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