расследование
Leave Your Message
Передовые решения в области ИК-пропускающего стекла для оптических применений.
Новости

Передовые решения в области ИК-пропускающего стекла для оптических применений.

2025-06-26

Инфракрасный передатчик Стекло Это обеспечивает критически важные функции для сенсорных экранов, систем безопасности, устройств дополненной и виртуальной реальности, а также тепловизоров. Для специалиста по обработке стекла выбор оптимальной технологии пропускания ИК-излучения зависит от спектральных требований, устойчивости к воздействию окружающей среды и оптических характеристик, специфичных для конкретного применения. Ниже мы подробно описываем три основных подхода к реализации.

1.Печать ИК-чернилами (селективное ИК-пропускание)

Принцип технологии: Трафаретная или цифровая печать инфракрасно-прозрачными красками создает узорчатые участки, пропускающие ИК-излучение и блокирующие видимый свет. Эти краски содержат ИК-проницаемые пигменты (например, соединения на основе меди), разработанные для минимизации проникновения видимого света.

Основные параметры и области применения:

Параметр

Спецификация

Типичные приложения

ИК-передача

>85% (850–1100 нм)

Биометрические датчики (распознавание радужной оболочки глаза/лица)

Блокировка видимого света

Коэффициент пропускания

Камеры видеонаблюдения (скрытое наблюдение)

Совместимость с субстратами

Флоат-стеклозакаленное стекло

Интерактивные киоски (скрытые точки контакта)

Долговечность

Износостойкий, химически пассивированный

Компоненты автомобильного проекционного дисплея

2.Высокопрозрачное ИК-черное стекло (полностью оптимизированное для ИК-излучения на подложке)

Принцип технологииСверхнизкое содержание железа (Fe₂O₃

Основные достижения:

Спектральный диапазон: 750–2500 нм (ИК-спектрометры с сенсорным экраном)

Критические показателиКоэффициент пропускания ИК-излучения >90%

ИК-прозрачное стекло.png

Приложения:

Сенсорные экраны большого форматаВ устройстве используется метод подавленного полного внутреннего отражения (FTIR) с ИК-датчиками, установленными на краю.

Подложки волноводов с антиотражающим покрытиемСочетает высокую пропускающую способность ИК-излучения (>92%) с допуском по плоскостности

3.Тонкопленочное покрытие (настройка отражения/пропускания ИК-излучения)

Принцип технологииФункциональные слои наносятся методом вакуумного напыления (распыление, испарение):

ИК-фильтрыДиэлектрические пакеты, отражающие видимый свет и пропускающие инфракрасный.

Сравнение характеристик покрытий:

Тип покрытия

ИК-модуляция

Субстрат

Вариант использования

Диэлектрический пакет

Видимый свет отражает >98%, ИК-излучение пропускает >90%.

Стекло/ITO-стекло

Оптика безопасности

VO₂ Термохромный

Сдвиг коэффициента отражения ~76% (LWIR)

недорогое стекло

Динамическое управление температурным режимом

Проводящий ITO

Пропускание >80% (3–5 мкм средневолновый ИК-диапазон)

боросиликат

Автомобильные датчики с подогревом

Приложения:

Энергоэффективное остеклениеПокрытия на основе VO₂ снижают нагрузку на системы охлаждения зданий за счет адаптивного отражения ИК-излучения.

ИК-окна с ITO-покрытием: Включение функций защиты от запотевания/антистатического излучения в медицинских приборах.

Руководство по сравнению и выбору вариантов внедрения

Метод

ИК-диапазон (нм/мкм)

Преимущества

Ограничения

Идеальные варианты использования

Печать ИК-чернилами

780–1200

Недорогие, настраиваемые шаблоны

Ограниченная экологическая стабильность

Сенсорная панельбиометрические устройства

ИК-черное стекло

400–3000

Полная прозрачность подложки, высокая износостойкость

Высокая стоимость чистоты материала

Большие сенсорные экраны, волноводы с дополненной реальностью.

Тонкопленочное покрытие

3000–14000

Активная ИК-модуляция, многофункциональное использование

Сложный процесс осаждения