부품 가공 시 광학 유리는 광학 유리의 가소성 차이 특성의 경도가 높기 때문에 절단 가공에 큰 어려움을 가져왔습니다. 절단 가공에서 발생하는 문제를 해결하기 위해 유리 절단기가 이 문제를 해결했습니다. 광학 유리 준비 공정의 적용 및 개선을 통한 광학 유리 절단은 투명도가 높고 광학적으로 균일한 유리일 뿐만 아니라 유리 절단기 제조업체가 더 저렴한 비용으로 대규모 작업 기판 재료를 생산하는 것을 더 쉽게 만듭니다.
다음은 광학 유리 생산에서 유리 절단기의 역할에 대한 소개입니다. 네 가지 주요 사항이 있습니다.
(1) 기판 유리는 변경하기 쉽고 기본 유리의 구성과 성능은 크게 변하며 첨가되는 활성제의 종류와 양은 제한되지 않으며 다양한 특성을 가진 일련의 레이저 유리로 개발하기 쉽습니다.
(2) 성형가공이 용이하다. 광학 유리 열성형 및 냉간 가공 기술을 사용하는 유리 절단기, 막대, 조각, 실크 및 기타 모양으로 직접 성형하기 쉬운 레이저 유리, 고정밀 광학 표면으로 연삭하여 다양한 장치 구조의 개발 요구를 충족시킵니다.
(3) 유리 구조의 단거리 순서, 장거리 장애 등에 따라 유리의 파괴 성능에 대한 유리의 구조적 결함은 거의 영향을 미치지 않으며 제거하기 쉽고 등방성 균일한 작업 재료의 대량을 쉽게 얻을 수 있으며 유리는 레이저 유리가 더 중요합니다. 상온에서 레이저를 생성할 수 있기 때문에 온도에서의 소멸 효과가 작고, 광 펌프의 흡수 효율이 높으며, 발광 양자 효율이 높습니다.
(4) 레이저 유리는 기판 유리와 활성화된 이온으로 구성되며 레이저 유리의 물리적, 화학적 특성은 주로 기판 유리에 의해 결정되고 스펙트럼 성능은 주로 활성화된 이온에 의해 결정되지만 기판 유리는 활성화된 이온과 상호 작용하므로 활성화된 이온은 P에 특정 영향을 미칩니다. 레이저 유리의 물리적, 화학적 특성과 기판 유리가 스펙트럼 특성에 미치는 영향은 때때로 매우 중요합니다.