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Solutions de verre avancées pour la transmission des infrarouges destinées aux applications optiques
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Solutions de verre avancées pour la transmission des infrarouges destinées aux applications optiques

2025-06-26

Transmission infrarouge Verre Elle permet des fonctionnalités essentielles pour les écrans tactiles, les systèmes de sécurité, les dispositifs de réalité augmentée/réalité virtuelle et l'imagerie thermique. En tant que spécialiste du traitement du verre, le choix de la technologie de transmission infrarouge optimale dépend des exigences spectrales, de la durabilité environnementale et des performances optiques spécifiques à l'application. Nous détaillons ci-dessous trois approches de mise en œuvre principales.

1.Impression à l'encre infrarouge (transmission infrarouge sélective)

Principe technologique: L'impression sérigraphique ou numérique d'encres transparentes aux infrarouges permet de créer des motifs qui laissent passer les infrarouges tout en bloquant la lumière visible. Ces encres contiennent des pigments perméables aux infrarouges (par exemple, des composés à base de cuivre) formulés pour minimiser les fuites de lumière visible.

Paramètres clés et applications:

Paramètre

Spécification

Applications courantes

Transmission IR

>85% (850–1100 nm)

Capteurs biométriques (reconnaissance de l'iris/du visage)

Bloc de lumière visible

Caméras de sécurité (surveillance secrète)

Compatibilité du substrat

Verre flotté, verre trempé

Bornes interactives (points de contact cachés)

Durabilité

Résistant à l'abrasion, passivé chimiquement

Composants HUD automobiles

2.Verre noir IR à haute transmission (optimisation IR sur l'ensemble du substrat)

Principe technologiqueUne teneur en fer extrêmement faible (Fe₂O₃

Points saillants de la performance:

Gamme spectrale: 750–2500 nm (écrans tactiles FTIR)

Indicateurs clésTransmittance de la lumière infrarouge > 90 %

Verre transparent aux infrarouges.png

Applications:

Écrans tactiles grand format: Utilise la réflexion totale interne frustrée (FTIR) avec des capteurs IR montés sur le bord.

substrats de guides d'ondes AR: Combine une transmission IR élevée (>92%) avec des tolérances de planéité

3.Revêtement en couche mince (réglage de la réflexion/transmission IR)

Principe technologiqueLe dépôt sous vide (pulvérisation cathodique, évaporation) permet d'appliquer des couches fonctionnelles :

Filtres passe-IR: Empilements diélectriques réfléchissant le VIS tout en transmettant l'IR.

Comparaison des performances des revêtements:

Type de revêtement

Modulation IR

Substrat

Cas d'utilisation

Empilement diélectrique

Réflexion VIS > 98 %, transmission IR > 90 %

Verre/verre ITO

Optiques de sécurité

VO₂ thermochrome

Décalage de réflectance ~76% (LWIR)

Verre bon marché

Gestion thermique dynamique

ITO conducteur

>80% de transmission (3–5 μm MWIR)

borosilicate

Capteurs automobiles chauffés

Applications:

vitrage écoénergétiqueLes revêtements VO₂ réduisent les besoins en refroidissement des bâtiments grâce à une réflexion infrarouge adaptative.

Fenêtres IR revêtues d'ITO: Activer les fonctions de désembuage/antistatiques dans les dispositifs médicaux.

Guide de comparaison et de sélection des implémentations

Méthode

Bande IR (nm/μm)

Avantages

Limites

Cas d'utilisation idéaux

Impression à l'encre infrarouge

780–1200

Motifs personnalisables à bas prix

stabilité environnementale limitée

écran tactiles, dispositifs biométriques

Verre noir infrarouge

400–3000

Transparence totale du substrat, grande durabilité

Coût élevé de la pureté des matériaux

Grands écrans tactiles, guides d'ondes AR

Revêtement en couche mince

3000–14000

Modulation IR active, multifonctionnelle

Procédure de dépôt complexe