Klaasilõikurite roll optilise klaasi valmistamisel.
Optiline klaas osade töötlemisel on optilise klaasi plastilisuse erinevuse omaduste kõrge kõvaduse tõttu toonud kaasa suuri raskusi lõikamise töötlemine, et lõikamistöötlemisel tekkinud probleemide lahendamiseks lahendas klaasilõikamismasin selle probleemi. Optiline klaasi lõikamine optilise klaasi ettevalmistamise protsessi rakendamise ja täiustamise teel, väga läbipaistev ja optiliselt ühtlane klaas, kuid hõlbustab ka klaasilõikajate tootjatel suuremahuliste tööalusmaterjalide tootmist madalama hinnaga.
Siin on sissejuhatus klaasilõikurite rollist optilise klaasi tootmisel, seal on neli põhipunkti:
(1) Alusklaasi on lihtne muuta, alusklaasi koostis ja jõudlus muutuvad suuresti, lisatud aktivaatorite tüüp ja kogus ei ole piiratud, seda on lihtne arendada mitmesuguste omadustega laserklaasi seeriaks.
(2) Lihtne vormimistöötlemine. Klaasi lõikamismasin, mis kasutab klaasi optilist termovormimise ja külmtöötluse tehnoloogiat, laserklaasi on lihtne vormida otse varrasteks, tükkideks, siidiks ja muudeks kujunditeks ning lihvida ülitäpseks optiliseks pinnaks, et rahuldada erinevate seadmestruktuuride arendusvajadusi.
(3) Klaasi struktuuri lühiajalise järjekorra, pikamaa häire jms kohaselt on klaasi struktuuridefektidel klaasi purunemisel vähe mõju, neid on lihtne kõrvaldada, isotroopse ühtlase töömaterjali suures mahus on lihtne saada, klaas on laserklaas olulisem. Kuna see suudab toatemperatuuril laserit toota, on annihilatsiooniefekt temperatuuril väike, valguspumba neeldumistõhusus on kõrge ja valgust kiirgav kvantefektiivsus on kõrge.
(4) Laserklaas koosneb alusklaasist ja aktiveeritud ioonidest, laserklaasi füüsikalised ja keemilised omadused määravad peamiselt põhiklaas, spektraalse jõudluse määravad peamiselt aktiveeritud ioonid, kuid alusklaas interakteerub aktiveeritud ioonidega, seega on aktiveeritud ioonidel P-le teatav mõju. Laserklaasi füüsikalised ja keemilised omadused, aga ka selle substraadi klaasi mõju on mõnikord väga olulised.