أولا ، أنها تزيد من انتقال الضوء من خلال المكونات البصرية. عن طريق تقليل كمية الضوء المنعكس في واجهات المكونات ، يمكن أن يمر المزيد من الضوء ، مما يؤدي إلى صورة أو إشارة أكثر إشراقًا ودقة. هذا أمر بالغ الأهمية في التطبيقات التي يتم فيها حساب كل فوتون ، كما هو الحال في أنظمة التصوير المتطورة أو الأنظمة البصرية منخفضة الإضاءة.
وثانيًا ، تعمل طبقات AR على تحسين تباين الصورة أو الإشارة. يمكن أن تسبب الانعكاسات غير المرغوب فيها الظلال وتقليل وضوح الصورة. من خلال إزالة هذه الانعكاسات ، تضمن طبقات ATOPTIK أن تكون الصورة أو الإشارة حادة ومحددة جيدًا.
أخيرًا ، تساعد الطلاءات AR على تحسين متانة المكونات البصرية. أنها بمثابة طبقة واقية ضد الأضرار المادية والبيئية ، مثل الخدوش والرطوبة. هذا يعني أن المكونات البصرية الخاصة بك سوف تستمر لفترة أطول وتعمل باستمرار مع مرور الوقت.
يعتمد العلم وراء الطلاء على مبدأ تداخل الأغشية الرقيقة. عندما يمر الضوء عبر مكون بصري ، تنعكس نسبة صغيرة من الضوء في كل واجهة. على سبيل المثال ، عندما يمر الضوء عبر ركيزة زجاجية غير مطلية ، ينعكس حوالي من الضوء على كل سطح. ينتج عن ذلك إرسال كلي لـ (ضوء الحادث) فقط.
ATOPTIK فيطبقات مضادة للانعكاسمصممة لخلق تداخل مدمر بين أشعة الضوء المنعكسة. الطلاء لها سماكة بصرية محددة ، والتي عادة ما تكون متعددة غريبة من ربع الطول موجي. ويتسبب ذلك في خروج الحزم المنعكسة من الطور بالدرجات ، وإلغاء بعضها البعض عند خروجها من السطح. نتيجة لذلك ، يتم نقل المزيد من الضوء من خلال المكون ، ويتم تقليل الانعكاسات بشكل كبير.
متانة الطلاء AR
معظم طبقات الطلاء AR في ATOPTIK متينة للغاية ويمكنها تحمل الأضرار المادية والبيئية. فهي مقاومة للخدوش والتآكل والرطوبة ، مما يجعلها مناسبة للاستخدام في مجموعة واسعة من البيئات. تضمن هذه المتانة استمرار الأنظمة البصرية في الأداء بأفضل ما يمكن مع مرور الوقت ، دون الحاجة إلى الصيانة المتكررة أو الاستبدال.
يعد استخدام الطلاء AR ضروريًا في العديد من الأنظمة البصرية. في الأنظمة التي تحتوي على مكونات بصرية متعددة الإرسال ، تعتبر طبقات AR حاسمة للحد من الآثار التراكمية للانعكاسات. هذا يمكن أن يحسن الأداء العام للنظام بشكل كبير ، وخاصة في التطبيقات التي تتطلب التصوير عالي الدقة أو الكشف عن الإشارات.
تستفيد الأنظمة البصرية منخفضة الإضاءة أيضًا بشكل كبير من الطلاء AR. من خلال زيادة انتقال الضوء ، تسمح طبقات AR لهذه الأنظمة بالتقاط المزيد من الفوتونات ، مما يؤدي إلى صورة أكثر إشراقًا ودقة. هذا مهم بشكل خاص في تطبيقات مثل علم الفلك ، حيث تكون كمية الضوء المتاحة محدودة.
نوع الطلاء | نطاق الطول الموجي | التطبيقات الرئيسية | خصائص الأداء |
MGFO | ~ 550 نانومتر (النطاق العريض) | البصريات العامة | منخفضة التكلفة ، هيكل بسيط |
مقابل 0 ° | 425-675nm | أنظمة الإضاءة المرئية | سيور تحسين الإرسال |
مقابل 45 درجة | 425-675nm | أنظمة بصرية زاوية | سيور تحسين الإرسال |
VIS-NIR | مرئي-نير | التصوير متعدد الأطياف | > شيه نير انتقال |
الاتصالات-نير | 1200-1600nm | الألياف البصرية ، نقل البيانات | توافق عالي السرعة |
UV-AR | طيف الأشعة تحت البنفسجية | مطياف الآشبة | أداء معزز من الآشبة |
UV-VIS | مجموعة الطيف | تحليل النطاق العريض | تحسين الطيف المزدوج |
نير I/II | طيف نير | أنظمة الليزر ، الألياف البصرية | تحكم NIR عالي الدقة |
سوير | 900-170 نانومتر | التفتيش الصناعي والأمن | ناقل تمرير معزز |
في الختام ، تقدم طبقات ATOPTIK AR مجموعة واسعة من الفوائد للأنظمة البصرية ، بما في ذلك زيادة ناقل الحركة ، وتحسين التباين ، وتحسين المتانة. مع مجموعة متنوعة من أنواع الطلاء للاختيار من بينها ، هناك حل لكل تطبيق بصري. اتصل بـ ATOPTIK اليوم لمعرفة المزيد عن طبقات الطلاء الخاصة بنا وكيف يمكنها تحسين أنظمتك البصرية.
|
|
|
|
MgF2 | من من من من | Ravg ≤ من @ من | 10 J/cm² @ 532 نانومتر ، 10ns |
UV-AR | من من من من | Rabs ≤ من | 3 J/cm² @ 355nm ، 10ns |
UV-VIS | من من من من | Rabs ≤ من (من من من) | 5 J/cm² @ 532 نانومتر ، 10ns |
VIS-EXT | من من من من | Ravg> صوفي | -- |
VIS-NIR | من من من من | Rabs ≤ من @ 880 نانومتر | 5 J/cm² @ 532 نانومتر ، 10ns |
YAG-BBAR | من من من من | حبال الراب> @ 532 نانومتر | -- |
نير أنا | من من من من | Ravg ≤ من | 7 J/cm² @ 1064 نانومتر ، 10ns |
نير الثاني | من من من من | Rabs ≤ من (من من من) | 8 J/cm² @ 1064 نانومتر ، 10ns |
الاتصالات-نير | من من من من | Rabs ≤ من (من من من) | -- |
سوير | من من من من | Rabs ≤ من | -- |