Anlaşma göstəricisi kırılma kvars borular

Kvars boru Optik alətlərin geniş yayılmış növüdür və elmi, sənaye və tibbi sahələrdə geniş istifadə olunur. Çatallanma əmsalı kvarts boruların işləmə keyfiyyətinə və effektivliyinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edən vacib parametrdir. Bu məqalə kvarts boruların çatallanma əmsalını və bununla əlaqəli anlayışları ətraflı şəkildə izah edəcək.

Kvars boru Onlar əla optik xüsusiyyətləri ilə seçilən kvarts materialından hazırlanmış silindrik obyektlərdir. Kvarts rəngsiz və şəffaf mineral olaraq yüksək sındırma indeksinə və optik ötürmə qabiliyyətinə malikdir, bu da onu optika sahəsində geniş istifadə edilən edir. Kvars boru Yüksək möhkəmlik, korroziyaya davamlılıq və yüksək temperatur müqaviməti ilə xarakterizə olunur, kimyəvi laboratoriyalarda, tibbi cihazlarda və lazer avadanlığında geniş istifadə olunur.

1. Nədir Kvars borularının sınma indeksi

Bir a-nın qırılma göstəricisi kvars boru Kvarts boru vasitəsilə işıq keçərkən əyilmə bucağının düşmə bucağına nisbəti kimi müəyyən edilir. Bu, mühit daxilində işığın yayılma sürətinə və istiqamətinə təsir edən vacib optik xüsusiyyətdir. Adətən kvarts boruların əyilmə əmsalı kvarts materialının optik xüsusiyyətlərindən və boru divarlarının quruluşundan asılı olaraq 1,45-dən 1,55-ə qədər dəyişir.

Kvars borularının optik tətbiqlərində qırılma indeksi mühüm rol oynayır. Boruların optik ötürmə qabiliyyətini müəyyənləşdirir. Optik tətbiqlər zamanı işıq kvars borusundan keçərkən sınır. Uyğun olmayan sındırma indeksi işığın ötürülməsinə və fokuslanmasına mənfi təsir göstərə bilər və bununla da cihazın işinə təsir edə bilər.

2. Kırılma indeksinin ölçülməsi

Refraktiv indeksi kvars boru Fərqli üsullarla ölçülə bilər, ən çox yayılmışı yarı-əks etdirici üsuldur. Bu üsul işığın iki mühit arasında qırılma prinsipindən istifadə edir, qırılma indeksini hesablamaq üçün həm kvarts borularda, həm də havada qırılma bucaqlarını ölçür.

2.1 Xüsusi Ölçmə Addımları

  1. Şüşədən və ya başqa şəffaf mühitdən kvars borusuna işıq şüası daxil edin.
  2. İşıq daxili kvarsdan keçdikdən sonra başqa mühitə keçir.
  3. Gəlmə və qırılma bucaqlarını ölçün.
  4. Kvarsın sınma əmsalını sındırma qanununa əsasən hesablayın.

Bundan əlavə, Brewster bucağı kvars borularının sınma indeksini ölçmək üçün də istifadə edilə bilər. Bu üsul, sınma bucağının 90 dərəcə olması, enerji itkisini minimuma endirmək və ən dəqiq qırılma göstəricisini əldə etmək üçün düşmə bucağının tənzimlənməsini əhatə edir.

3. Kvars borularının sınma indeksinin hesablanması üsulları

Kvars boru Optik sahədə geniş istifadə olunur və onların əyilmə əmsalını dəqiq hesablamaq optik dizayn və eksperimental tədqiqatlar üçün həyati əhəmiyyət daşıyır. Kvarts boruların əyilmə əmsalının hesablanması Fraunhofer tənliyinə əsaslanır; bu tənlik işığın bir mühitdən (məsələn, kvarts borudan) digərinə (məsələn, havaya) keçərkən əyilmə qanununu təsvir edir.

Kırılma indeksinin hesablanması həm birbaşa ölçmə, həm də dolayı hesablama metodlarından istifadə etməklə həyata keçirilə bilər. Birbaşa ölçmə üsulu refraktometrlərdən və digər eksperimental alətlərdən istifadə edərək sınma indeksini ölçməkdən ibarətdir. Bunun üçün kvars borusunu alətə yerləşdirməzdən əvvəl ondan keçən işığın sınmış bucağını ölçmək üçün hava və ya su kimi məlum sındırma indeksinə malik istinad materialı ilə kalibrləmə tələb olunur.

Dolayı hesablamanın üsulu fiziki xüsusiyyətlərə və tərkib elementlərinə əsaslanır. kvars boru. Bu, materialın tərkibi, temperatur, təzyiq və digər amillərin nəzəri modellər və riyazi düsturlardan istifadə etməklə hesablanmasını tələb edir. Adətən istifadə olunan düsturlara difraksiya indeksi ilə dalğa uzunluğu arasındakı əlaqəni təsvir edən Koci və Sellmeier tənlikləri daxildir.

3.1 Koşi düsturu

n=A+λ2B+λ4C+… Harada n sınma indeksini təmsil edir, A,B,C sabitlərdir və λ dalğa uzunluğudur. Bu üsul daha qısa dalğa uzunluğu diapazonlarında sındırma indeksini hesablamaq üçün uyğundur.

3.2 Sellmeier düsturu

n2=1+(λ2−S1Aλ2)+(λ2−S2Aλ2)+(λ2−S3Aλ2)+… Burada, n sınma indeksini təmsil edir, A1,A2,A3 sabitdir və S1,S2,S3 spesifik spektral xətlərdir. Bu düstur daha geniş dalğa uzunluğu diapazonunda tətbiq oluna bilər və kvars borusunun xüsusi komponentləri əsasında tənzimlənə bilər.

4. Kırılma indeksinə təsir edən amillər

Refraktiv indeksi kvars boru müxtəlif amillərin təsiri altındadır:

4.1 Material xüsusiyyətləri:

Yüksək təmizlikli silisiumdan hazırlanmış, sındırma indeksi silisium oksidinin optik xüsusiyyətləri ilə sıx bağlıdır və bu, kimyəvi tərkibindən, kristal quruluşundan, çirklərindən və saflığından asılıdır.

İşığın dalğa uzunluğu da qırılma indeksinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Kvars borularında sındırma indeksi adətən dalğa uzunluğundan asılıdır, çünki müxtəlif dalğa uzunluqları boru içərisində müxtəlif sürətlə və istiqamətlərdə yayılır və sınma indeksində dəyişikliklərə səbəb olur.

4.2 Temperatur:

Temperatur qırılma indeksinə nəzərəçarpacaq dərəcədə təsir göstərir. Temperatur yüksəldikcə, kvars borularının fiziki xassələri istilik genişlənməsi səbəbindən sınma indeksini dəyişdirərək dəyişə bilər.

4.3 Təzyiq:

Kırılma indeksi yüksək təzyiq altında da dəyişə bilər. Xarici təzyiq kvars borularının fiziki quruluşunu dəyişə bilər, işığın yayılmasına təsir edir və beləliklə, sınma indeksini dəyişdirir.

Rütubət və materialın istehsal prosesi kimi digər kiçik amillər də kvars borularının sınma indeksinə təsir göstərə bilər. Kırılma göstəricisini dəqiq hesablamaq və təsvir etmək üçün bütün bu amillərin hərtərəfli nəzərə alınması lazımdır.

5. Kvars borularında dispersiya

Kırılma əmsalı ilə yanaşı, dispersiya və ya işığın dalğa uzunluğu ilə qırılma indeksinin dəyişməsi də vacib optik parametrdir. Tipik olaraq, işığın müxtəlif dalğa uzunluqları kvars borularında fərqli refraktiv indekslərə malik olacaq və bu, işığın yayılması zamanı dispersiya hadisələrinə səbəb olacaqdır. Kvars boruları ümumiyyətlə aşağı dispersiya nümayiş etdirir, bu da optik komponentlərin işinə minimal təsir göstərir.

6. Nəticə:

Praktiki tətbiqlərdə, əymə əmsalı kvars boru Adətən konkret tələblərə əsasən seçilməlidir. Optik alətlərin performansını və dəqiqliyini təmin etmək üçün qırılma əmsalını dəqiq idarə etmək və tənzimləmək vacibdir. Adətən bu, müxtəlif tətbiq sahələrinin tələblərinə cavab vermək üçün kvarts boruların material tərkibini, struktur parametrlərini və istehsal proseslərini dəyişməklə əldə edilir.

Kvars borularının sınma indeksinin tədqiqi və nəzarəti sayəsində optik komponentlərin performansı dəqiq şəkildə tənzimlənə bilər və bununla da optik texnologiya və tətbiqlər inkişaf etdirilə bilər. Ümid edirik ki, bu məqalə oxuculara kvars borularının sınma əmsalı və onun əhəmiyyəti haqqında daha dərindən anlayış verəcək.

Global Quartz Tube, geniş spektrli optik tətbiqlər üçün vacib olan yüksək keyfiyyətli kvars borularını təmin etməyə həsr edilmişdir. Əlavə məlumat və ya sorğu üçün zəhmət olmasa Bizimlə əlaqə və ya bizimlə əlaqə saxlayın contact@globalquartztube.com.

Müəllif

  • Casper Pen

    Casper Peng kvarts boru sənayesində təcrübəli mütəxəssisdir. On ildən artıq təcrübəyə malik o, kvarts materiallarının müxtəlif tətbiqlərini dərindən başa düşür və kvarts emal texnikaları üzrə geniş biliyə sahibdir.
    Casper-in kvarts boru dizaynı və istehsalı sahəsindəki ekspertliyi ona unikal müştəri ehtiyaclarına cavab verən fərdiləşdirilmiş həllər təqdim etməyə imkan verir. Casper Peng-in peşəkar məqalələri vasitəsilə biz sizə ən son sənaye xəbərlərini və kvarts boru məhsullarını daha yaxşı başa düşməyinizə və istifadə etməyinizə kömək edəcək ən praktik texniki bələdçiləri təqdim etməyi hədəfləyirik.

    Bütün yazıları gör

Tələb məsləhət

Gedin əvvəl