Articulo de referencia

Ventana (óptica)

Prueba de planitud de una ventana óptica de vidrio flotado sobre una superficie óptica plana λ/10 . La ventana presenta una planitud de 4 a 6 λ por pulgada. En óptica , una ve...

Prueba de planitud de una ventana óptica de vidrio flotado sobre una superficie óptica plana λ/10 . La ventana presenta una planitud de 4 a 6  λ por pulgada.

En óptica , una ventana es un elemento óptico transparente a un rango de longitudes de onda y sin poder óptico . Las ventanas pueden ser planas o curvas. Se utilizan para bloquear el flujo de aire u otros fluidos, permitiendo al mismo tiempo el paso de la luz hacia dentro o hacia fuera de un sistema óptico.

Características generales

En general, una ventana óptica es un material que permite el paso de la luz a un instrumento óptico . El material debe ser transparente a un rango de longitudes de onda de interés, pero no necesariamente a la luz visible. [ 1 ] Por lo general, es mecánicamente plana y, a veces, también ópticamente plana , según los requisitos de resolución . [ 2 ] Una ventana de este tipo suele ser paralela [ 1 ] y probablemente tenga un recubrimiento antirreflectante , especialmente si está diseñada para luz visible. [ 3 ] Una ventana óptica puede estar integrada en un equipo (como una cámara de vacío ) para permitir que los instrumentos ópticos observen el interior de dicho equipo. [ 4 ]

En espectroscopia

Las ventanas ópticas utilizadas para la espectroscopia UV/VIS suelen estar hechas de vidrio o sílice fundida . [ 5 ] En la espectroscopia IR , existe una amplia gama de materiales que transmiten luz al infrarrojo lejano y que pueden utilizarse para la construcción de ventanas ópticas, como fluoruro de bario (BaF 2 ), fluoruro de calcio, bromuro de potasio, cloruro de potasio, cloruro de sodio, germanio (Ge), seleniuro de zinc (ZnSe) y zafiro . [ 6 ] [ 7 ] Estas ventanas se construyen en configuraciones circulares , elípticas o rectangulares . [ 8 ]

Referencias

  1. 1 2 Vukobratovich, Daniel; Yoder, Paul (2018). Fundamentos de optomecánica . CRC Press. pág.  63. ISBN 978-1-4987-7075-0OCLC 1020287047 
  2. Soares, Olivério DD (1987). Metrología óptica: Óptica coherente e incoherente para metrología, detección y control en ciencia, industria y biomedicina . Springer Science & Business Media. pág. 347. ISBN  978-94-009-3609-6OCLC 716678158 
  3. Vukobratovich, Daniel; Yoder, Paul (2018). Fundamentos de optomecánica . CRC Press. pág. 240. ISBN  978-1-4987-7075-0OCLC 1020287047 
  4. Auciello, Orlando; Krauss, Alan R. (2001). Caracterización in situ en tiempo real de películas delgadas . John Wiley & Sons. pág. 73. ISBN  978-0-471-24141-6OCLC 804229641 
  5. Lindon, John C. (2016). Enciclopedia de espectroscopia y espectrometría . Academic Press. pág. 572. ISBN  978-0-12-803225-1OCLC 946605179 
  6. Abril, Elena; Bolotnikov, Aleksey E.; Bolozdynya, Alejandro I.; Doke, Tadayoshi (2006). Detectores de gases nobles . John Wiley e hijos. pag. 249.ISBN  978-3-527-40597-8OCLC 804153176 .​ 
  7. Alvarez-Ordóñez, Avelino; Prieto, Miguel (2012). Fourier Transform Infrared Spectroscopy in Food Microbiology . Springer Science & Business Media. p. 8. ISBN  978-1-4614-3813-7OCLC 780478164 
  8. Vukobratovich, Daniel; Yoder, Paul (2018). Fundamentos de optomecánica . CRC Press. pág. 64. ISBN  978-1-4987-7075-0OCLC 1020287047