光学玻璃有哪些分类?
玻璃是目前应用广泛、用途广泛的无机非金属材料。可用于建筑、日用品、艺术品、仪器仪表等领域,种类十分丰富。除常用的钢化玻璃、印刷玻璃外,还有光学玻璃、调光玻璃等技术要求较高的类型。在这篇文章中,我们将并重点介绍光学玻璃相关内容。

一、光学玻璃有哪些分类
1、无色光学玻璃
它对光学常数有特定要求,具有可见光区高透过率和非选择性吸收着色的特点。根据阿贝数分为冕型和火石型玻璃,每种类型又根据折射率的不同又分为几种类型,并按照折射率的大小依次排列。常用作望远镜、显微镜、照相机等的透镜、棱镜、反射镜等。
2、防辐射光学玻璃
对高能辐射有很大的吸收能力。有高铅玻璃和CaO-B2O2系玻璃。前者可以防止伽马射线和X射线辐射,后者可以吸收慢中子和热中子,主要用于核工业和医疗领域作为屏蔽和窥视窗材料。
3、耐辐射光学玻璃
在一定γ射线和光学仪器及窥视窗的照射下,可见光区透过率变化不大,品种和牌号与无色光学玻璃相同,用于制造光学仪器和高能照射下的窥视窗。
4、有色光学玻璃
又称滤光玻璃。它对紫外线、可见光和红外线区域的特定波长具有选择性吸收和透射特性。按光谱特性分为选择吸收型、截止型和中性灰三类;按着色机理分为离子着色、金属胶体着色和硫硒着色。化学着色有3种,主要用于制造光学滤光片。
5、紫外、红外光学玻璃
在紫外或红外波段具有特定的光学常数和高透过率,用作紫外、红外光学仪器或用作窗口材料。
6、光学石英玻璃
以二氧化硅为主要成分,具有耐高温、膨胀系数低、机械强度高、化学性能良好等特点。用于制造对各波段传输有特殊要求的棱镜、透镜、窗口和反射器。此外,还有用于制造大规模集成电路的光掩模、液晶显示面板、图像光盘基板用薄板玻璃等;当光沿磁力线方向穿过玻璃时,磁光玻璃会旋转偏振面;光沿一定方向传播 当使用超声波玻璃时,声光玻璃中会发生光的衍射、反射、会聚或光频移。
二、超白玻璃和白玻璃有什么区别
1.超白玻璃杂质少,铁含量低,透明度更高,看上去更白,普通玻璃因含有铁杂质而略显绿色。从正面也可以区分普通玻璃和超白玻璃,毕竟超白的透明度要高很多,而且越厚越明显。与普通玻璃相比,超白玻璃的价格要贵得多,因为其成本较贵,而且在国内尚未普及。
2.超白玻璃又称无色玻璃、高透明玻璃、低铁玻璃,是玻璃制品的高端品种,它具有高透光率和高透明度,产品晶莹剔透,高贵典雅,有“玻璃世家”“水晶王子”之称。透光率决定了玻璃的质量,浮法玻璃的透光率为86%,而超白玻璃的透光率可达92%以上。因为超白玻璃的透光率在92%以上。超白玻璃技术含量高、生产难度大、盈利能力强。较高的品质决定了其较高的价格,超白玻璃的价格是普通玻璃的4至5倍(有专家分析甚至可以达到6至10倍)。成本仅为普通玻璃的2至3倍,其具有较高的附加值。
普通玻璃包括浮法玻璃和格法玻璃,常用的建筑级浮法玻璃有白玻(透明玻璃)、有色玻璃(各种颜色)、镀膜玻璃、超白玻璃(白玻,它含有大量的铁,所以看起来呈绿色,超白玻璃已除铁)。
延伸阅读:
1.狭义的光学玻璃是指无色光学玻璃;广义的光学玻璃还包括有色光学玻璃、激光玻璃、石英光学玻璃、耐辐射玻璃、紫外和红外光学玻璃、光纤玻璃、声光玻璃、磁光玻璃和光变色玻璃等。
2.光学玻璃可以改变光的传播方向,改变紫外光、可见光或红外光的相对光谱分布。光学玻璃可用于制造光学仪器中的透镜、棱镜、反射镜和窗口。光学玻璃制成的部件是光学仪器的关键部件。
3.光学玻璃是光电子技术产业的基础和重要组成部分。光学玻璃作为光电基础材料,广泛应用于光传输、光存储和光电显示三大领域。
-
干涉测量术的原理、应用及技术演进研究
从宇宙天体的精细化观测到纳米级工业制造的质量管控,干涉测量术基于波的干涉效应,已发展为现代科学研究与工业生产中不可或缺的精准测量技术支撑。该技术以激光为核心载体,通过系统解析波的干涉规律,在跨学科领域实现了测量精度与应用范围的双重突破,成为推动科技进步的关键基础性工具。
2025-11-17
-
什么是柱镜光栅?微米级光学技术引领视觉领域革新
当裸眼3D影像突破平面束缚,当立体成像技术赋能产品包装升级,当光学隐身从科幻概念走向技术实践,柱镜光栅这一核心光学材料正凭借其独特的技术特性,在多个领域推动视觉体验与应用场景的深度变革。作为由微米级圆柱状凸透镜阵列构成的功能性光学材料,柱镜光栅以精准调控光线传播路径的核心能力,成为连接微观结构与宏观视觉应用的关键桥梁。
2025-11-17
-
突破性进展:阿秒涡旋脉冲串成功实现,拓展超快光-物质相互作用研究新维度
在超快光学领域,阿秒脉冲技术已成为观察原子、离子、分子等微观体系中超快电子动力学的重要手段,而轨道角动量这一关键自由度的引入,为该技术的创新发展提供了全新方向。近日,西班牙萨拉曼卡大学AlbadelasHeras教授、美国科罗拉多矿业学院DavidSchmidt教授领衔的联合研究团队,在国际权威期刊《Optica》(Vol.11,No.8)发表重磅研究成果,成功研发出阿秒涡旋脉冲串这一新型超快结构化光场。该成果通过创新性技术方案突破传统瓶颈,为化学、生物、凝聚态物理及磁学等多学科前沿研究提供了具备高时间分辨率与多维调控能力的独特工具。
2025-11-17
-
清华大学提出神经光瞳工程傅里叶叠层成像技术实现大视场高分辨率显微成像突破
在科研与医疗领域,显微镜的大视场观测与高分辨率成像需求长期存在相互制约的技术矛盾。当观测视场扩大时,边缘区域易出现图像失真、细节模糊等问题,严重影响后续分析与应用。清华大学曹良才课题组提出的神经光瞳工程傅里叶叠层成像(NePEFPM)新方法,成功破解这一技术瓶颈,为大视场高分辨率显微成像提供了创新性解决方案。相关研究成果发表于国际权威期刊《Optica》。
2025-11-17
