Selección de materiales de coincidencia de índice

El diseño de ópticas para la coincidencia de índice requiere el conocimiento del índice de refracción de los materiales ópticos adyacentes. Por convención, el valor del índice de refracción en la línea D de sodio (589 nm, 'amarillo') generalmente se cita para materiales ópticos, incluso cuando la longitud de onda de uso no es de 589 nm. Los materiales que se coinciden con el índice a 589 nm generalmente estarán cerca del índice coincidente con otras longitudes de onda. Sin embargo, para la coincidencia precisa del índice, el índice de refracción debe medirse en la longitud de onda de uso.

Además, el índice de refracción para la mayoría de los materiales polímeros disminuye con la temperatura a una velocidad en el rango de -1 × 10 -4 a -5 × 10 < -4 por ° C. Esta tasa de cambio del índice de refracción con temperatura, denotó el coeficiente termo-óptico , o DN/DT , es típicamente uno o dos órdenes de magnitud más bajos para la mayoría de los vasos y cristales que para los polímeros. Por esta razón, es importante especificar la temperatura a la que se mide el índice de refracción del material. Por convención, a menudo se usa una temperatura de medición de 25.0 ° C.

Algunos de los plásticos, gafas y cristales ópticos más utilizados se enumeran en la tabla a continuación (columna 1). Bajo la lectura de la columna de la mano derecha, "Materiales de coincidencia de índice adecuados", Ångströmlink ofrece una selección de materiales de polímero con consistencias físicas de cura suave, cura dura y fluidos (Sub-columnas 3, 4 y 5).

Cura suave . Las curas blandas, también conocidas como geles, no son migrantes y, por lo tanto, no requieren sellos de contención para mantenerse en la interfaz óptica. Aun así, estos materiales son extremadamente flexibles, con características viscoelásticas que permiten grandes valores de tensión en la interfaz óptica sin riesgo de delaminación. Tal alivio de la deformación es importante, por ejemplo, cuando un ensamblaje se somete a grandes cambios de temperatura durante los cuales los materiales ópticos de apareamiento pueden cambiar sus posiciones debido a diferencias en sus coeficientes de expansión térmica.

Cura dura . Estos son polímeros como epoxi que cuando se curan proporcionan coincidencia de índice y rigidez dimensional. Ofrecen una excelente adhesión y algunas con versiones con flexibilidad limitada para el alivio de la tensión.

Fluidos . Estos materiales son los más convenientes para aplicar, particularmente para uso temporal en pruebas o creaciones de prototipos. Sin embargo, como fluidos verdaderos, tenderán a fluir de la interfaz óptica a menos que se contenga correctamente con los sellos.

Sobre el autor
Randall Elgin Randall Elgin, Desarrollo de negocios, productos especializados, ventas técnicas Randall comenzó su carrera en Fiber Optic Center (FOC) en febrero de 2010 como especialista técnico en materiales de encapsulación para aplicaciones ópticas. Desde entonces, ha trabajado con nuevos materiales, ópticos y de otra manera, que permitan aplicaciones de alta tecnología en la industria de la fotónica. Ella asiste regularmente a las exposiciones de fotónica en los Estados Unidos y Europa. Randall se unió a FOC de Nusil, donde pasó 5 años trabajando en los problemas de encapsulación para la iluminación de estado sólido. Antes de eso, pasó 3 años en Lightspan en Wareham, MA, aprendiendo y apoyando aplicaciones ópticas emergentes. Antes de Lightspan, fue ingeniera eléctrica durante 17 años en Sippican Ocean Systems en Marion, MA. Randall se graduó de la Universidad de Boston en 1984 con una Maestría en Ingeniería Eléctrica. Ella y su esposo residen en las afueras de New Bedford, donde construyeron una casa súper energéticamente eficiente, disfrutan de la vida rural y disfrutan de las nuevas escenas de música clásica de Bedford y Boston.
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