| Dostępność: | |
|---|---|
Konstrukcja ta łączy w sobie dwie kluczowe funkcje: właściwości optyczne standardowego okna (przepuszczanie światła przy minimalnych stratach) i mechaniczną wygodę montażu — eliminując potrzebę stosowania oddzielnych pierścieni ustalających lub zacisków, które blokowałyby przezroczysty otwór. Wiodący przykład okien schodkowych firmy UQG Optics jest dostępny w szerokiej gamie rozmiarów, aby dopasować się do różnorodnych zastosowań: średnice od 10 mm do 200 mm (okrągłe) i wymiary kwadratów/prostokątów od 20 × 20 mm do 200 × 200 mm (wielokątne), o grubości od 1,50 mm (cienkie, kompaktowe systemy) do 20 mm (do ciężkich zastosowań przemysłowych). Profil schodkowy jest obrabiany maszynowo z bardzo precyzyjnymi wymiarami (wysokość stopnia 0,5-5 mm, tolerancja ±0,10 mm), aby pomieścić O-ringi (do uszczelnienia) lub kołnierze montażowe (do mocowania), dzięki czemu idealnie nadają się do zamkniętych systemów optycznych, gdzie krytyczna jest ochrona środowiska (kurz, wilgoć) i stabilność mechaniczna.

Różne opcje materiałowe dla długości fali i środowiska : Wykonane z czterech podstawowych materiałów, każdy wybrany pod kątem określonych właściwości użytkowych:
Szkło BK7 : Ekonomiczne w zastosowaniach w zakresie widzialnego NIR (400-2000 nm), z przepuszczalnością > 92% przy 550 nm i dobrą wytrzymałością mechaniczną (moduł Younga 82 GPa). Idealny do systemów ogólnego przeznaczenia, takich jak obudowy przyrządów.
Topiony kwarc (stopień UV) : zoptymalizowany pod kątem przezroczystości UV-NIR (190-2500 nm), z przepuszczalnością > 90% przy 300 nm i wysoką odpornością na uszkodzenia laserowe (LIDT >10 J/cm² przy 355 nm, impulsy 10 ns). Nadaje się do laserów UV i systemów dużej mocy.
Szkło borokrzemianowe (np. Pyrex) : Zapewnia doskonałą odporność na szok termiczny (może wytrzymać zmiany temperatury do 150°C bez pękania) i przepuszczalność > 90% przy 550 nm. Stosowany w zastosowaniach wysokotemperaturowych, takich jak piece przemysłowe z monitorowaniem optycznym.
Szafir : Najtrwalsza opcja, o twardości w skali Mohsa 9 (ustępującej tylko diamentowi) i przepuszczalności > 80% od 200 nm do 5 μm. Jest odporny na zarysowania, korozję chemiczną i wysokie temperatury (do 1000°C), dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań w przemyśle lotniczym i kosmicznym oraz w trudnych warunkach przemysłowych.
Precyzyjna obróbka stopniowa zapewniająca bezpieczny montaż : Stopień obwodowy jest obrabiany przy użyciu tokarek CNC (w przypadku okien okrągłych) lub frezarek CNC (w przypadku okien kwadratowych/prostokątnych), co zapewnia stałą wysokość stopnia (± 0,10 mm) i szerokość (± 0,20 mm). Powierzchnia stopnia jest prostopadła do osi optycznej okna (odchyłka < 0,1°), co zapewnia dokładne osadzenie okna w obudowie montażowej, co zapobiega przechylaniu się (pochylenie < 0,05°), które mogłoby spowodować nieprawidłowe ustawienie ścieżki optycznej. Opcjonalne skosy pod kątem (45° lub 60°, szerokość 0,5–1 mm) są dodawane do krawędzi stopnia, aby ułatwić łatwe wkładanie do obudowy i zapobiegać odpryskom.
Jakość powierzchni klasy optycznej zapewniająca minimalne zniekształcenia czoła fali : Powierzchnie optyczne (płaska, środkowa część okna) spełniają rygorystyczne standardy jakości:
Płaskość powierzchni : do λ/4 @ 633 nm (długość fali HeNe) dla systemów o wysokiej precyzji (np. interferometry), co oznacza, że powierzchnia odbiega od idealnej płaskości o mniej niż 158 nm (λ/4 z 633 nm). W przypadku systemów ogólnego przeznaczenia standardem jest płaskość λ/2 przy 633 nm.
Wykończenie Scratch-Dig : 20-10 (MIL-PRF-13830B) do zastosowań najwyższej klasy, bez rys głębszych niż 20 μm i wgłębień większych niż 10 μm. Minimalizuje to rozpraszanie światła (strata rozproszenia <0,5% przy 550 nm), co jest krytyczne w przypadku systemów obrazowania, w których światło rozproszone zmniejsza kontrast.
Równoległość : ≤3 minuty łuku (0,05°) pomiędzy dwiema powierzchniami optycznymi, co zapewnia, że transmitowana wiązka nie przechyla się (przechylenie <0,1°) podczas przechodzenia przez okno.
Zgodność powłok zapewniająca lepszą wydajność : Okna schodkowe są kompatybilne z szeroką gamą powłok optycznych w celu poprawy transmisji lub dodania funkcjonalności:
Szerokopasmowe powłoki AR : nakładane na powierzchnie optyczne w celu zmniejszenia współczynnika odbicia od ~4% (szkło niepowlekane) do <0,5% na powierzchnię w określonym zakresie długości fal (np. 400-700 nm