Technical Articles

Máy cắt thấu kính ZnSe — Cắt chính xác cho quang học Kẽm Selenide

Máy cắt thấu kính ZnSe là thiết bị cắt chính xác được thiết kế để cắt các phôi kẽm selenide được trồng bằng phương pháp CVD thành các đế thấu kính cho quang học laser CO₂, hệ thống ảnh nhiệt và các ứng dụng FLIR. ZnSe là vật liệu chiếm ưu thế cho các thấu kính hội tụ và cửa sổ laser CO₂ 10,6 μm nhờ dải truyền hồng ngoại rộng (0,5–22 μm) và độ hấp thụ thấp […]

Máy cắt thấu kính ZnSe — Cắt chính xác cho quang học Kẽm Selenide Read More »

Mài hai mặt tấm wafer Germanium: Cách sản xuất các phôi phẳng, song song cho quang học IR chính xác

Sau khi cắt bằng cưa dây, phôi gecmani có hai vấn đề: bề mặt không đủ phẳng và không đủ song song. Cắt dây cho độ nhám bề mặt Ra 0,6–1,2 μm với TTV (biến thiên tổng độ dày) là 8–15 μm trên phôi Φ50 mm. Đối với nhiều ứng dụng quang học hồng ngoại, điều đó là chưa đủ tốt để sử dụng trực tiếp cho các bộ phận cầu.

Mài hai mặt tấm wafer Germanium: Cách sản xuất các phôi phẳng, song song cho quang học IR chính xác Read More »

Máy cưa dây so với máy cưa ID Germanium: Phương pháp cắt nào tiết kiệm vật liệu hơn?

Nếu bạn đang xử lý gecmani cho quang học hồng ngoại, phương pháp cắt bạn chọn sẽ quyết định lượng vật liệu có thể sử dụng được từ mỗi thỏi — và với giá $1.800–$2.400/kg cho gecmani cấp quang học, mỗi milimet mất mát do vết cắt đều có giá trị bằng tiền. Quy trình cắt gecmani truyền thống sử dụng hai máy: một máy khoan lõi để lấy các phôi hình trụ từ

Máy cưa dây so với máy cưa ID Germanium: Phương pháp cắt nào tiết kiệm vật liệu hơn? Read More »

Máy đánh bóng quang học Germanium: Bước cuối cùng để có ống kính IR sẵn sàng sản xuất

Một thấu kính gecmani có thể vượt qua mọi kiểm tra thượng nguồn — bán kính chính xác, độ dày phù hợp, cạnh sạch — và vẫn bị loại bỏ ở khâu kiểm tra cuối cùng. Lý do gần như luôn luôn là độ hoàn thiện bề mặt. Nếu bề mặt được đánh bóng không đạt Ra < 5 nm, khả năng truyền IR sẽ giảm ở dải 8–12 μm, và đối với các ứng dụng chụp ảnh nhiệt, điều đó có nghĩa là một sản phẩm bị loại bỏ

Máy đánh bóng quang học Germanium: Bước cuối cùng để có ống kính IR sẵn sàng sản xuất Read More »

Cắt phôi tròng kính Germanium: Quy trình quyết định chất lượng tròng kính cuối cùng của bạn

Mỗi thấu kính gecmani bắt đầu từ một thỏi hình trụ, và quyết định sản xuất thực sự đầu tiên — cách bạn cắt thỏi đó thành các phôi — sẽ đặt ra giới hạn cho mọi thứ tiếp theo. Một phôi có vết nứt siêu nhỏ dưới bề mặt sẽ không tồn tại được trong quá trình mài. Một phôi có độ dày không đều sẽ không bao giờ đáp ứng được thông số kỹ thuật TTV cho dù quá trình đánh bóng của bạn tốt đến đâu

Cắt phôi tròng kính Germanium: Quy trình quyết định chất lượng tròng kính cuối cùng của bạn Read More »

Máy cắt kính Germanium: Điều gì thực sự hiệu quả cho sản xuất quang học IR

Một phôi germanium 50 mm có giá khoảng 120–180 USD theo giá thị trường hiện tại. Cắt sai — chiều rộng vết cắt quá lớn, các vết nứt nhỏ lan rộng trong quá trình mài, hoặc sứt mẻ cạnh do tốc độ cấp liệu không ổn định — và phôi đó sẽ trở thành phế liệu. Với giá germanium đạt gần 8.500 USD/kg vào năm 2026, lãng phí vật liệu không còn là một khâu xử lý nhỏ

Máy cắt kính Germanium: Điều gì thực sự hiệu quả cho sản xuất quang học IR Read More »

How to Select the Right Glue for Your Optical Lens Cutting Tool

Việc lựa chọn keo phù hợp là rất quan trọng để đạt được độ chính xác và duy trì chất lượng quang học khi sử dụng Dụng cụ cắt kính quang học VIMFUN, một hệ thống dây kim cương hình vòng được thiết kế để cắt kính K9, kính germanium và kính Schott (ví dụ: BK7). Với khả năng cắt tốc độ cao (lên đến 80 m/s), độ chính xác cấp micromet (0,03 mm) và khả năng xử lý các thấu kính

How to Select the Right Glue for Your Optical Lens Cutting Tool Read More »

How to Optimize Your Optical Lens Cutting Apparatus for Cutting K9 Glass

Kính K9, một vật liệu quang học chất lượng cao tương tự BK7, được sử dụng rộng rãi trong các thấu kính và lăng kính nhờ độ trong suốt và độ bền vượt trội. Việc đạt được các vết cắt chính xác, mịn bằng Thiết bị cắt kính quang học VIMFUN, được trang bị dây kim cương hình vòng, đòi hỏi sự tối ưu hóa cẩn thận các cài đặt, lựa chọn keo và các quy trình sau khi cắt. Với khả năng cắt

How to Optimize Your Optical Lens Cutting Apparatus for Cutting K9 Glass Read More »

Future Trends in 3D Optical Coating Processing: Cold Cutting Will Dominate

1. Bối cảnh ngành: Nhu cầu ngày càng tăng về tính toàn vẹn của lớp phủ Với sự phát triển của thực tế tăng cường, cảm biến ô tô và hình ảnh tiên tiến, các lớp phủ đa lớp hiện được áp dụng trên nhiều loại đế kính quang học. Các lớp phủ này thường bao gồm sự kết hợp của các màng oxit, lớp kim loại và polyme chức năng. Việc cắt các bộ phận như vậy—đặc biệt là nơi lớp phủ mở rộng đến

Future Trends in 3D Optical Coating Processing: Cold Cutting Will Dominate Read More »

How to Maintain Your Optical Lens Cutting Instrument

Maintaining the VIMFUN Optical Lens Cutting Instrument, a ring-shaped diamond wire system designed for cutting K9 glass, germanium glass, and Schott glass (e.g., BK7), is essential to ensure consistent precision, longevity, and efficiency. With its high-speed cutting (0-80 m/s), micron-level accuracy (0.03 mm), and ability to handle lenses from 1 mm to 3 meters in

How to Maintain Your Optical Lens Cutting Instrument Read More »

Lên đầu trang