Displaytechnik – Labor und Analysetechnik – Licht& Beleuchtungstechnik – Elektronik / Elektrotechnik – Optoelektronik – Sensortechnik – Anlage und Gerätebau - Lasertechnik
Optisches Glas
Kronglas – Flintglas – Optisches Filterglas - Farbglas
Optisches Glas hat exakt spezifizierte, reproduzierbare Eigenschaften. Die Gläser werden im sichtbaren Spektralbereich 380 – 780nm für optisch abbildende Systeme eingesetzt. Für jedes optische Glas gibt es ein entsprechendes Datenblatt, eine Vielzahl von Eigenschaften ist für optische Anwendungen wichtig.
Optische Eigenschaften: Brechzahl, Abbezahl, Dispersion, Transmission,
Materialeigenschaften: Schlieren, Einschlüsse, Blasen, Spannungsdoppelbrechung
Chemische Eigenschaften: Klima- Resistenz, Flecken- Resistenz, Alkali- Resistenz,
Thermische Eigenschaften: Wärmekapazität, Wärmeleitfähigkeit
Mechanische Eigenschaften: Härte, Schleifbarkeit, Viskosität, Wärmeausdehnungskoeffizient
Wir verarbeiten alle handelsüblichen optischen Gläser u.a. der Firmen Schott®, Hoya® und OHARA®.
Technische Gläser
Borsilikatglas – Floatglas – Farbglas – Dünnglas – Weißglas – Displayglas – Sicherheitsglas – Glasrohre – Glasstäbe - Strahlenschutzglas
Technische Gläser werden in unterschiedlichen Märkten / Anwendungen eingesetzt:
Technische Gläser haben häufig eine mechanisch und gleichzeitig eine optische Funktion. Das große Angebot an unterschiedlichen Glassorten erfordert eine genaue Marktkenntnis sowie die Erfahrung in Handling und Bearbeitung.
Spezialgläser
Strahlenschutzglas – Glaskeramik – Sonderschmelze – Glasverbindungen – neue Materialien
Spezialgläser z.B. für die Bereiche Luft und Raumfahrt müssen eine extrem hohe Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse aufweisen und dürfen keine Ausdehnung haben. Die Herstellung und Lieferung wird durch entsprechende Schmelzdatenblätter dokumentiert.
Spezialgläser erfordern langjährige Erfahrung in Handling und Bearbeitung von kundenspezifischen Optikkomponenten.
Kristalle
Quarzglas – Fused Silica – SiO2 - Saphir – Silizium – MgF2 – BaF2 – LiF - Laserkristalle
Optische Kristalle sind optisch homogen und frei von Defekten und Verunreinigungen. Heute werden diese fast immer synthetisch und aus hochreinen Grundmaterialien hergestellt. Optische Kristalle werden aufgrund ihrer hohen Transmission im UV oder IR Wellenlängenbereich eingesetzt. Für die meisten Anwendungen werden optisch isotrope Materialien benötigt. Anisotrope Kristalle werden primär in der Polarisationsoptik angewendet.
Infrarot Materialien NIR - MIR
Germanium (Ge) – Silizium (Si) – Gallium Arsenid (GaAs) - Zink Selenid (ZnSe) – Zink Sulfid (ZnS) - Saphir – CaF2 – Amtir – Fused Silica IR garde
Die Infrarotstrahlung schließt sich direkt an die sichtbare Strahlung in Richtung der größeren Wellenlänge an. Die Strahlung ist für das menschliche Auge nicht sichtbar. Folgende Spektralbereiche sind für optische Technologien wichtig:
- Infrarotstrahlung – nahes Infrarot (NIR) 780nm – 3µm
- Infrarotstrahlung – mittleres Infrarot (MIR) 3µm – 50µm
Hauptanwendungsgebiete sind die Luft & Raumfahrt, Sicherheit & Verteidigung, Medizintechnik, Spektroskopie, Thermografie, Sensorik sowie Forschung und Entwicklung.
Optische Kunststoffe
Polycarbonat – Acryl (PMMA) – Polyester
Optische Kunststoffe werden häufig bei hohen Stückzahlen und komplizierten Geometrien eingesetzt. Wesentliche Vorteile sind:
- kostengünstige Fertigung bei hoher Stückzahl
- Schlagzähigkeit und Bruchfestigkeit
- geringes spezifisches Gewicht
- Antireflexions- und hoch reflektierende Schichten möglich
- Optik und mechanische Halterung in einem Prozessschritt herstellbar, hohe Designfreiheit
Wir liefern optische Diffusoren sowie Prismenfolien aus optischen Kunststoffen, vom Einzelstück bis zur Serienstückzahl. Gerne stellen wir hierzu kostenlose Musterteile zu Verfügung.
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