สอบถาม
Leave Your Message
โซลูชันกระจกส่งผ่านรังสีอินฟราเรดขั้นสูงสำหรับการใช้งานด้านทัศนศาสตร์
ข่าว
หมวดหมู่ข่าว
ข่าวเด่น

โซลูชันกระจกส่งผ่านรังสีอินฟราเรดขั้นสูงสำหรับการใช้งานด้านทัศนศาสตร์

2025-06-26

การส่งผ่านอินฟราเรด กระจก เทคโนโลยีนี้ช่วยให้การทำงานที่สำคัญต่างๆ เช่น หน้าจอสัมผัส ระบบรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์ AR/VR และการถ่ายภาพความร้อน สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการแปรรูปกระจก การเลือกเทคโนโลยีการส่งผ่านรังสีอินฟราเรดที่เหมาะสมที่สุดนั้นขึ้นอยู่กับข้อกำหนดด้านสเปกตรัม ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม และประสิทธิภาพทางแสงเฉพาะด้านของการใช้งาน ด้านล่างนี้เราจะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้งานหลักสามวิธี

1.การพิมพ์หมึกอินฟราเรด (การส่งผ่านอินฟราเรดแบบเลือกเฉพาะ)

หลักการทางเทคโนโลยี: การพิมพ์สกรีนหรือการพิมพ์ดิจิทัลด้วยหมึกโปร่งแสงอินฟราเรดจะสร้างลวดลายบนพื้นที่ที่ยอมให้รังสีอินฟราเรดผ่านได้ ในขณะที่ปิดกั้นแสงที่มองเห็นได้ หมึกเหล่านี้ประกอบด้วยเม็ดสีที่ยอมให้รังสีอินฟราเรดผ่านได้ (เช่น สารประกอบที่มีทองแดงเป็นส่วนประกอบ) ซึ่งได้รับการคิดค้นสูตรมาเพื่อให้แสงที่มองเห็นได้รั่วไหลน้อยที่สุด

พารามิเตอร์หลักและการใช้งาน:

พารามิเตอร์

ข้อกำหนด

การใช้งานทั่วไป

การส่งผ่านรังสีอินฟราเรด

>85% (850–1100 นาโนเมตร)

เซ็นเซอร์ไบโอเมตริก (การจดจำม่านตา/ใบหน้า)

การปิดกั้นแสงที่มองเห็นได้

การส่งผ่านแสง

กล้องวงจรปิด (การเฝ้าระวังแบบลับๆ)

ความเข้ากันได้ของวัสดุรองรับ

กระจกลอยกระจกนิรภัย

ตู้คีออสก์แบบโต้ตอบ (จุดสัมผัสที่ซ่อนอยู่)

ความทนทาน

ทนต่อการขัดถูและผ่านกระบวนการทำให้เกิดชั้นป้องกันทางเคมี

ส่วนประกอบ HUD ในรถยนต์

2.กระจกสีดำรับแสงอินฟราเรดสูง (การปรับให้เหมาะสมกับแสงอินฟราเรดแบบเต็มพื้นที่)

หลักการทางเทคโนโลยี: ปริมาณเหล็กต่ำมาก (Fe₂O₃

ไฮไลท์การแสดง:

ช่วงสเปกตรัม: 750–2500 นาโนเมตร (หน้าจอสัมผัส FTIR)

ตัวชี้วัดที่สำคัญ: การส่งผ่านแสงอินฟราเรด >90%

กระจกโปร่งใส IR.png

แอปพลิเคชัน:

หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่: ใช้เทคนิคการสะท้อนกลับภายในทั้งหมดแบบจำกัด (FTIR) ร่วมกับเซ็นเซอร์อินฟราเรดที่ติดตั้งบริเวณขอบ

พื้นผิวตัวนำคลื่น AR: ผสานการส่งผ่านรังสีอินฟราเรดสูง (>92%) เข้ากับค่าความเรียบที่ยอมรับได้

3.การเคลือบฟิล์มบาง (การปรับแต่งการสะท้อน/การส่งผ่านรังสีอินฟราเรด)

หลักการทางเทคโนโลยีกระบวนการเคลือบด้วยสุญญากาศ (การสปัตเตอร์ การระเหย) จะสร้างชั้นฟังก์ชันการทำงาน:

ตัวกรองผ่านอินฟราเรด: ชั้นฉนวนไฟฟ้าที่สะท้อนแสงที่มองเห็นได้ (VIS) ในขณะที่ส่งผ่านแสงอินฟราเรด (IR)

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารเคลือบ:

ประเภทการเคลือบ

การมอดูเลชั่นอินฟราเรด

สารตั้งต้น

กรณีศึกษา

ชั้นไดอิเล็กทริก

การสะท้อนแสง VIS >98% การส่งผ่านแสง IR >90%

กระจก/กระจกไอโอที

ระบบเลนส์รักษาความปลอดภัย

VO₂ เทอร์โมโครมิก

การเปลี่ยนแปลงการสะท้อนแสง ~76% (LWIR)

กระจกราคาประหยัด

การจัดการความร้อนแบบไดนามิก

ตัวนำ ITO

การส่งผ่านแสงมากกว่า 80% (ช่วงคลื่นอินฟราเรดกลาง 3–5 ไมโครเมตร)

โบโรซิลิเกต

เซ็นเซอร์รถยนต์แบบให้ความร้อน

แอปพลิเคชัน:

กระจกประหยัดพลังงานสารเคลือบ VO₂ ช่วยลดภาระการทำความเย็นของอาคารผ่านการสะท้อนรังสีอินฟราเรดแบบปรับได้

หน้าต่าง IR เคลือบ ITO: เปิดใช้งานฟังก์ชันไล่ฝ้า/ป้องกันไฟฟ้าสถิตในอุปกรณ์ทางการแพทย์

คู่มือเปรียบเทียบและเลือกใช้ระบบการนำไปใช้งาน

วิธี

แถบอินฟราเรด (นาโนเมตร/ไมโครเมตร)

ข้อดี

ข้อจำกัด

กรณีการใช้งานที่เหมาะสม

การพิมพ์หมึกอินฟราเรด

780–1200

ราคาประหยัด ปรับแต่งได้ตามต้องการ

ความเสถียรทางสิ่งแวดล้อมมีจำกัด

แผงสัมผัสอุปกรณ์ไบโอเมตริก

กระจกสีดำ IR

400–3000

โปร่งใสเต็มพื้นผิว ทนทานสูง

ต้นทุนความบริสุทธิ์ของวัสดุสูง

หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่, ตัวนำคลื่นแสง AR

การเคลือบฟิล์มบาง

3000–14000

การปรับสัญญาณอินฟราเรดแบบแอคทีฟ มัลติฟังก์ชั่น

กระบวนการสะสมที่ซับซ้อน