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電子發燒友網>今日頭條>光學透鏡鍍膜玻璃粘接UV膠該如何選擇

光學透鏡鍍膜玻璃粘接UV膠該如何選擇

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UV膠黃變原因是什么?如何提升UV膠耐黃變的性能?

很多客戶使用UV膠之前都會考慮到膠水使用后會不會變黃,關心多長時間會發生黃變?那么到底什么是UV膠黃變?其實UV膠水黃變主要是老化形成的,受熱量和氧分子的影響,應用材料會隨著時間發生氧化反應,造成
2023-05-09 16:40:082154

透鏡陣列和其實現的光束勻化簡介

透鏡陣列是由通光孔徑及浮雕深度為微米級的透鏡組成的陣列。它和傳統透鏡一樣,最小功能單元也可以是球面鏡、非球面鏡、柱鏡、棱鏡等,同樣能在微光學角度實現聚焦、成像,光束變換等功能,而且因為單元尺寸
2023-05-06 10:14:10797

工業觸摸屏有哪三種貼合技術?| 瑞翔數碼科技有限公司

屏幕的結構上看,我們可以把屏幕大致分成3個部分,從上到下分別是保護玻璃、觸摸屏、顯示屏。接下來瑞翔小編帶大家分別了解一下這幾種貼合技術吧!一、工業觸摸屏的全貼合技術全貼合技術:用水膠或光學將液晶屏
2023-05-04 10:30:07

為觸控顯示提供更卓越的光學性能和色彩表現,安田集成觸控顯示解決方案

光學貼合光學貼合是使用光學級膠粘劑將觸摸面板、玻璃或塑料蓋板透鏡、EMI濾波器和其他顯示增強功能層壓到 LCD 上的過程。在覆蓋層和顯示器之間集成了一層膠粘劑,消除了觸摸面板和顯示器之間通常的氣隙
2023-04-19 11:21:00

布勒萊寶光學HELIOS磁控濺射鍍膜設備迎接半導體光學的挑戰

有人曾這樣形容磁控濺射技術——就像往平靜的湖水里投入了石子濺起水花。磁控濺射真空鍍膜技術是物理氣相沉積(Physical Vapor Deposition)的一種,其原理是:用帶電粒子加速轟擊靶材表面,發生表面原子碰撞并產生能量和動量的轉移,使靶材原子從表面逸出并沉積在襯底材料上的過程。
2023-04-18 10:30:071762

介電潤濕液體透鏡仿生復眼的設計與仿真

基于液體透鏡的仿生復眼光學系統主要由雙液體透鏡、曲面基底、光闌和平面探測器組成,如圖1(a)所示。透鏡曲面陣列均勻排布如圖1(b)所示,分為4環(位于曲面基底正中心為第一環),環與環之間以及同一環子透鏡尺寸相同且緊密相切排布,則每環子眼透鏡的個數依次為 1、 6、 12、 18。
2023-04-12 10:39:54526

光學設計技術之光控制

光學設計技術分別計算100萬個微透鏡和微棱鏡的形狀、位置和角度。從而可以精細控制光的方向和強度,實現有豐富質感、立體感的顯示和透明性。
2023-04-10 12:54:06379

玻璃板液位計和磁翻板液位計如何選擇使用

,也不知道自己的企業該選擇哪種類型。今天,我們就來說一下玻璃板液位計和磁翻板液位計要如何選擇使用。 首先這兩種液位計都是就地可以觀測到液位變化的,不過玻璃板液位計出現的比較早,具有讀數清楚、直觀、維修方便、經久耐
2023-04-10 11:36:38438

新品丨艾邁斯歐司朗全新OSLON?中功率UV-C LED,出色電光轉換效率實現高效消殺

* 全新設計減少光學損耗,優化輻射特性,實現出色的電光轉換效率; * 采用新型開放式外殼設計,集成反射器,無需蓋玻片和透鏡; * 采用業界標準的3535表面貼裝,尺寸緊湊,易于系統設計集成
2023-03-29 14:55:02383

威固特激光平凸透鏡光學超聲波清洗機介紹

?激光平凸透鏡(Laser Plano Convex Lens)會將光線聚焦成一個點。其特點是焦距為正,其中一面為平面,另一面為凸面。在激光光學系統中起到光束的會聚和整形等作用。為減少球差,激光
2023-03-29 14:13:291

艾邁斯歐司朗推出全新OSLON? UV 3535系列中功率UV-C LED,實現出色電光轉換效率

全新設計減少光學損耗,優化輻射特性,實現出色的電光轉換效率; 采用新型開放式外殼設計,集成反射器,無需蓋玻片和透鏡; 采用業界標準的3535表面貼裝,尺寸緊湊,易于系統設計集成; 275nm典型波長
2023-03-28 10:08:12363

光學鍍膜機可鍍制的光學膜介紹

減反射膜:例如,照相機、幻燈機、投影儀、電影放映機、望遠鏡、瞄準鏡以及各種光學儀器透鏡和棱鏡上所鍍的單層 MgF薄膜
2023-03-27 18:04:54976

壓電致動器與滑原理仿真

。  要印證這一點,只需要看慢慢抽取紙片的情況就完全不同了。注意哦,摩擦力都是一樣的,沒變。  滑現象物理特征  物體在超過反應速度的破壞形式下,把能量積累的應變能釋放出來,這種現象就叫滑現象
2023-03-27 17:25:52

羅特曼透鏡多波束技術歷史淺說

20 世紀 50 年代后,隨著跟蹤雷達、衛星通信以及電子對抗等領域對多目標應用環境的要求不斷加強,出現了基于準光學原理的透鏡多波束技術,其中最著名的當屬羅特曼透鏡。該透鏡源自20世紀50年代的魯茨(Ruze) 透鏡和R-2R透鏡
2023-03-27 10:45:261482

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