이제, 용어 융합 실리카 창 s는 조금 혼란스럽게 들릴 수 있지만, 실제로는 특수 유리로 만들어진 거울일 뿐입니다. 주로 퓨즈 실리카라고 불리는 재료를 사용합니다. 이들은 우리가 별과 행성을 관찰하는 망원경에서부터 매우 정확한 안내가 필요한 레이저 시스템에 이르기까지 다양한 응용 분야에서 사용됩니다. 이러한 거울은 뛰어난 특성을 가지고 있어 이러한 훌륭한 도구들이 그 역할을 잘 수행할 수 있으며, 이것이 왜 이런 요인들이 매우 인기 있는 거울이 되는지 설명해드립니다. 이제 본격적으로 들어가기 전에, 먼저 퓨즈 실리카가 무엇인지 알아보겠습니다.
융합 석영 또는 융합 실리카는 매우 순수하고 광학적으로 투명한 유리입니다. 이 물질은 극도로 높은 온도에서 순수한 규사 사장을 녹여서 만들어지며, 이는 일반 오븐보다 훨씬 더 뜨거운 환경이 필요합니다. 이러한 고온에서 사장이 녹을 때, 실리카에 포함될 수 있는 오염물질이나 다른 물질들이 제거됩니다. 기본적으로 이 과정을 통해 유리가 거의 투명해지고, 빛이 자유롭게 통과할 수 있게 됩니다. 융합 실리카는 높은 내열성, 온도 변화 시 형태 변형의 부재, 그리고 쉽게 긁히지 않는 특징 때문에 거울 제작에 있어 매우 우수한 선택입니다. 또한 이러한 명료함 덕분에 더욱 효과적입니다.
높은 스크래치 저항: 융합 실리카의融점 때문에 매우 단단하여 높은 문질 저항을 가지고 있습니다. 이 특성은 이러한 거울이 극한 작동 조건에서도 긴 시간 동안 매우 내구성이 강하도록 만듭니다.
융합 실리카 거울은 우주를 탐사하는 망원경과 같은 고정밀 광학 시스템 및 빛을 안내해야 정확해야 하는 레이저 시스템의 필수 구성 요소입니다. 이러한 시스템에서 거울의 품질은 모든 것이 작동하는 방식에 있어 아마도 가장 중요한 요소 중 하나일 것입니다. 거울의 비대칭성은 덜 정확한 유형을 생성하며, 이로 인해 거울의 오류나 작은 편차가 전체 시스템에 영향을 미칠 수 있습니다.
그것이 많은 전문가들이 융합된 실리카 거울을 다른 것들보다 선호하는 이유입니다. 주요 장점 중 하나는 극도로 높은 온도 조건에서도 형태와 정밀도를 유지할 수 있다는 것입니다 → Ceram의 저 점도 세라믹 구체는 열적 및 기계적 안정성을 유지하는 데 매우 탁월합니다. 또한 본연의 스크래치 저항 특성 덕분에 시간이 지남에 따라 노란색으로 변하거나 (p. not g) 손상되지 않아 적절한 이미징을 보장하며 물체의 손상이 이를 유발하지 않습니다 [4]. 이들은 밝고 선명한 이미지를 제공하며, 높은 반사율 때문에 과학자들과 엔지니어들이 작업을 효과적으로 수행할 수 있도록 해줍니다.
다른 응용 분야와 마찬가지로, 융합 실리카 거울은 정밀도와 정확도를 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다. 예를 들어, 천문학에서 망원경의 거울은 수십억 광년 밖의 별과 은하에서 오는 빛을 거의 완벽하게 반사해야 합니다. 그러나 거울에 결함(홈이나 기타 요인)이 있다면 이미지는 흐릿해질 것입니다. 융합 실리카 거울은 높은 광학적 품질과 치수 안정성으로 알려져 있으며, 이는 망원경이 먼저 올바른 빛을 받고 이를 정확하게 반사하도록 보장하는 두 가지 필수적인 특징입니다. 이러한 이미지는 더 선명하고 정확하며, 우리 우주의 연구에 중요합니다.
융합 실리카 거울은 레이저 빔을 정확히 방향 지정하고 반사하기 위해 레이저 시스템에서 필수적입니다. 거울은 레이저 빔을 완벽하게 반사했습니다: 거울에 있는 어떤 왜곡이나 약간의 결함이라도 레이저가 대상 위치가 아닌 다른 곳에 맞출 수 있습니다. 그 결과, 그것의 정확성과 효율성이 감소할 것입니다. 융합 실리카 거울은 레이저 빔이 정확히 방향 지정되고 반사되도록 보장합니다 - 다양한 응용 분야에서 더 높은 정밀도를 제공합니다. 이는 그들의 우수한 열 안정성과 낮은 광학 산란 덕분입니다.
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