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文档简介
ICS17.180
CCSN30
中华人民共和国国家标准
GB/TXXXXX—XXXX
光学和光子学-光学材料和元件-0.78μm~25μm红
外光谱用光学材料特性
Opticsandphotonics-Opticalmaterialsandcomponents-Characterization
ofopticalmaterialsusedintheinfraredspectralrangefrom0,78μmto25
μm
(ISO11382:2022,MOD)
(征求意见稿)
XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施
GB/T×××××-××××
前言
本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起
草。
本文件修改采用ISO11382-2022《光学和光子学-光学材料和元件-0.78μm~25μm红外光谱用光学
材料特性》。
本文件与ISO11382-2022的技术差异及其原因如下:
——删除了原ISO标准中的“前言”,重新编写了本文件的“前言”并增加了“引言”。
——在“术语和定义”的引导语中删除了关于维护ISO和IEC的“标准化术语数据库”内容(见第3章),
因为我国的国家标准中不涉及维护ISO和IEC的“标准化术语数据库”内容,因此删除该内容。
——在“术语和定义”中增加了“光谱内透射比”、“缺陷度”和“条纹”,满足行业使用需求(见第3
章的3.2、3.7和3.8)。
——在“符号和单位”中增加了光谱内透射比、折射率、折射率温度系数、导热系数、比热容、线
性热膨胀系数、转变温度、弛垂温度、软化温度、杨氏模量、剪切模量、泊松比、密度、弯曲强度、抗
冲击强度、硬度、耐酸稳定性、耐潮稳定性、耐碱性、耐洗涤性和介电常数的符号(见第4章),以满
足行业使用需求。
——删除了原文件5.1中括号内的“见5.2、见5.3、见5.4、见5.5”,使其符合国内习惯(见5.1一般
要求)。
——增加了光谱内透射比的测试方法,满足行业测试和使用需求(见6.2.2)。
——增加了气泡和内含物的测试方法(见6.4.2)和条纹度的测试方法(见6.4.3),满足行业测试和
使用需求。
——增加了不同波长红外材料折射率的测试方法(见6.5.1)。
——增加了光学均匀性的测试方法(见6.8)。
——增加了光弹系数的测试方法及提供测试波长的要求,满足行业测试和使用需求(见6.10)。
——增加了色散表示形式和计算方法,满足行业测试和使用需求(见6.11)。
——增加了密度的测试方法,满足行业测试需求(见7.2.1)。
——玻璃等无法提供分子质量,因此限定了红外晶体应提供分子质量,并将分子量改为相对分子质
量,使其更符合实际情况(见7.2.2)。
——增加了弛垂温度及各热性能的测试方法,满足行业测试和使用需求(见7.3)。
——增加了以下化学性能:耐酸稳定性、耐潮稳定性、耐碱性和耐洗涤性,及耐酸稳定性、耐潮稳
定性测试方法,满足行业测试和使用需求(见7.4)。
——增加了红外光学玻璃杨氏模量、剪切模量和泊松比的测试方法,满足行业测试和使用需求(见
7.5.1)。
——增加了弯曲强度、抗冲击强度及其测试方法,满足行业测试和使用需求(见7.5.2、7.5.3)。
II
GB/T×××××-××××
——增加了努普硬度的测试方法,满足行业测试和使用需求(见7.5.4)。
——增加了介电常数及其测试方法,满足行业测试和使用需求(见7.6)。
本文件做了下列结构性改动:
——原文件中6.2透射比由6.2.1测试规范和与6.2.2温度的关系两部分组成,修改后6.2透射比由
6.2.1光谱外透射比和6.2.2光谱内透射比两部分构成,原来的6.2.1改为6.2.1.1,6.2.2改为6.2.1.2,共同
构成6.2.1的内容。
——将原文件中6.3.2技术规范(与6.5.2一致)改为6.3.2技术规范,并将6.5.2的测试条件增加到6.3.2
中(见6.3.2的a)、b),其它编号进行适应性调整)。
——原文件中7.2密度与7.3分子量分别改为7.2.1和7.2.2,共同构成“7.2物理性能”。
——原文件中7.4热性能调整为7.3热性能,并将7.4.1~7.4.4合并为一句话。
——原文件中“7.5硬度”“7.6弹性模量”,并入新增的“7.5机械性能”中。
本文件做了下列编辑性改动:
——对“1范围”的内容进行了重新描述,使其更符合国家标准的表述方式,意思与原文基本一致。
——在“2规范性引用文件”中增加了以下文件:ISO9385:1990、ISO10345-2:1992、ISO19740:2018、
ISO19741:2018、ISO19742:2018、ISO22007-4:2017、ISO80000-7、GB/T1409-2006、GB/T7962.6-2010、
GB/T7962.9-2010、GB/T7962.14-2010、GB/T7962.15-1987、GB/T7962.16-2010、GB/T7962.20-2010、
GB/T34184-2017、GB/T38494-2020。
——在“3术语和定义”中将“规则透射比”改为“光谱外透射比”,避免与“光谱内透射比”混淆,也更
加符合国内习惯;将“规则反射率”改为“反射率”,使其更加符合国内表述方式。
——在“4符号和单位”中将“吸收率”的符号由α改为K,避免与膨胀系数的α混淆;将反射率的ρ改为
R,避免与密度的ρ混淆,为红外材料制造商提供参考。
——增加了吸收率的标引序号说明(见6.3.1)。
——增加了折射率和消光系数方程的标引序号说明,并将吸收系数符号由α改为K,以避免与膨胀
系数混淆(见6.5.1)。
——增加了“表1符号和单位”(见第4章),原标准中表1改为表2(见6.6),表2改为表3(见6.8)。
——将光弹系数由K改为B,避免与吸收率混淆(见6.9.2)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国机械工业联合会提出。
本文件由全国光学和光子学标准化技术委员会(SAC/TC103)归口。
本文件起草单位:湖北新华光信息材料有限公司、中国兵器标准化研究所。
本文件主要起草人:李建新、胡向平、沈义梅、戎俊华、
III
GB/T×××××-××××
引言
如今,红外技术的应用已成为一个国家军事装备现代化的重要标志之一,红外夜视、红外制导、红
外侦察、红外火控、红外雷达、红外通信、红外隐形等技术在现代战争中发挥着极其重要的作用。红外
技术在汽车夜视、环境监测、高温测量、卫星空间探测、医疗诊断、矿产勘探及手表表壳制作等民用领
域也有非常广泛的应用。红外技术在军品和民品上的广泛应用决定了红外材料具有广阔的发展前景,目
前应用的需求也呈明显增长态势。
不同类型的红外材料由于用途不同,所要求的的性能参数也有一定差异,本文件在ISO11382:2022
的基础上对性能参数、测试规范以及测试方法进行了补充和完善,并根据国内习惯更改了用词和描述。
本次制定的标准,红外光学材料的相关性能参数、术语、符号标识、图示方法等技术内容与国际ISO标
准接轨,为行业中的技术沟通提供了统一规范,对推动行业有序发展具有积极作用。
IV
GB/T×××××-××××
光学和光子学-光学材料和元件-0.78μm~25μm红外光谱用
光学材料特性
1范围
本文件规定了在0.78μm~25μm红外光谱范围内使用的光学材料的命名、特性以及表征该类材料特
性所需参数,并提供了部分性能的测试方法。
本文件仅适用于制造无源光学元件所用材料。本文件中的材料也可以透过其它光谱(如微波、可见
光或紫外线)。
2规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,
仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本
文件。
ISO9385:1990,Glassandglass-ceramics—Knoophardnesstest
ISO10110-18,Opticsandphotonics—Preparationofdrawingsforopticalelementsandsystems—Part
18:Stressbirefringence,bubblesandinclusions,homogeneity,andstriae
ISO10345-2:1992,Glassdeterminationofstress-opticalcoefficient—part2:bendingtest
ISO12123:2018,Opticsandphotonics—Specificationofrawopticalglass
ISO15368,Opticsandphotonics—Measurementofreflectanceofplanesurfacesandtransmittanceof
planeparallelelements
ISO19740:2018,Opticsandphotonics—Opticalmaterialsandcomponents—Testmethodfor
homogeneityofinfraredopticalmaterials
ISO19741:2018,Opticsandphotonics—Opticalmaterialsandcomponents—Testmethodforstriaein
infraredopticalmaterials
ISO19742:2018,Opticsandphotonics—Opticalmaterialsandcomponents—Testmethodforbubbles
andinclusionsininfraredopticalmaterials
ISO22007-4:2017,PlasticsDeterminationofthermalconductivityandthermaldiffusivity—Laserflash
method
ISO80000-7,Quantitiesandunits—Part7:Lightandradiation
GB/T1409-2006测量电气绝缘材料在工频、音频、高频(包括米波波长在内)下电容率和介质损耗
GB/T7962.14-2010无色光学玻璃测试方法第14部分:耐酸稳定性
GB/T7962.15-1987无色光学玻璃测试方法耐潮稳定性测试方法
GB/T7962.16-2010无色光学玻璃测试方法第16部分:线膨胀系数、转变温度和弛垂温度
GB/T7962.20-2010无色光学玻璃测试方法第20部分:密度
GB/T7962.6-2010无色光学玻璃测试方法第6部分:杨氏模量、剪切模量及泊松比
GB/T34184-2017红外光学玻璃红外折射率测试方法偏折角法
GB/T38494-2020陶瓷器抗冲击试验方法
3术语和定义
ISO12123、ISO80000-7及以下给出的术语和定义均适用于本标准。1)
3.1
光谱外透射比Spectralexternaltransmittance
1)这些术语和定义与IEC60050-845和ISO/IEC指南98-3中给出的术语和定义一致。
1
GB/T×××××-××××
透射光通量与入射光通量的比值。
3.2
光谱内透射比Spectralinternaltransmittance
透射光通量与入射光通量之比,不包含表面反射损失。
来源:ISO12123
3.3
反射率regularreflectance
镜面反射率specularreflectance
反射通量与入射通量的比值。
3.4
吸收率absorptance
吸收辐射通量与入射通量的比值。
3.5
散射scatter
散射率scatterance
散射辐射通量与入射通量的比值。
3.6
缺陷度materialimperfectionvalue
每100cm3材料中所含气泡、结石、节瘤、晶体等夹杂物的程度,包括直径大小和所有气泡、结石
等夹杂物的总截面积。
来源:ISO19742:2018
3.7
条纹Striae
红外材料内局部折射率显著不均匀所呈现的类似条状、棒状、层理或扭曲状的区域。
来源:ISO19741:2018
3.8
标准不确定度standarduncertainty
用标准偏差表示测试结果的不确定度。
3.9
扩展不确定度expandeduncertainty
扩展不确定度是确定测试结果区间的量,大部分测量值应含于此区间内。
4符号和单位
本文件涉及的部分符号和单位见表1。
表1符号和单位
符号单位名称来源
dmm样品的厚度ISO11382:2022
λμm波长ISO11382:2022
τ/光谱外透射比ISO11382:2022
τi/光谱内透射比ISO11382:2022
R/反射率ISO9211-1:2018
K/吸收率GB/T7962.9-2010
δ/散射率ISO11382:2022
λμm波长ISO11382:2022
2
GB/T×××××-××××
Bmm2/N光弹系数/
nλ/折射率ISO11382:2022
dn/dT10-6/℃折射率温度系数ISO11382:2022
ρg/cm3密度ISO11382:2022
λsW/(m•K)导热系数ISO22007-4:2017
CpJ/(kg•℃)比热容ISO22007-4:2017
α10-7/K线性热膨胀系数GB/T7962.16-2010
Tg℃转变温度GB/T7962.16-2010
Tf℃软化温度/
Ts℃弛垂温度GB/T7962.16-2010
RA(S)/耐酸稳定性(表面法)GB/T7962.14-2010
RC(S)/耐潮稳定性(表面法)GB/T7962.15-1987
ROH/耐碱性(表面法)/
RP/耐洗涤性(表面法)/
EGPa杨氏模量GB/T7962.6-2010
GGPa剪切模量GB/T7962.6-2010
μ/泊松比GB/T7962.6-2010
σfMMPa弯曲强度ISO178:2019
SJ/cm2抗冲击强度GB/T38494-2020
HK107Pa努普硬度ISO9385:1990
εr/介电常数GB/T1409-2006
注1:为避免与膨胀系数的α混淆,将“吸收系数”的符号由α改为K,来源于GB/T7962.9-2010;
注2:为避免与密度的ρ混淆,将反射率的ρ改为R,来源于ISO9211-1:2018;
注3:为避免与吸收系数混淆,将光弹系数的符号K改为B。
5命名
5.1通则
本文件所涵盖的光学材料应按如下标识:
a)名称;
b)制造商;
c)材料结构(可选);
d)制造工艺;
e)对本文件的引用,如GB/T×××××—××××。
5.2名称
无论是材料特性还是通用名称(如锗或蓝宝石),应在后面提及制造方法,并在命名规则中明确。
5.3制造商
相关制造商应在命名规则中提及。
5.4材料结构
尽量给出材料结构类型,如下所示:
示例1:-无定型材料(如玻璃和塑料);
示例2:-多晶材料;
示例3:-晶体(天然或合成);
示例4:-陶瓷,等。
5.5制造方法
制造方法应在命名规则中给出,可简化描述(如CVD代替化学气相沉积)。如果制造方法的变化
导致材料的一种或多种性能发生改变,应明确相应制造方法。
注:自然界中可以在红外光谱范围内传输的材料种类很多。然而,由于其稀缺性、规格小或杂质含量的原因,这些
光学材料通常使用工业方法制造或提纯。
3
GB/T×××××-××××
5.6命名方式
命名方式应按顺序表示,用破折号分隔,如下所示:
示例5:锗-制造商A-单晶n型-区熔法-GB/T×××××—××××
示例6:ZnS-制造商B-多晶-热等静压法-GB/T×××××—××××
6光学性能
6.1通则
应给出数据获取方法,如从参考文献引用数据,应给出参考文件及其出版日期。
若该材料是平行平面元件,1、2是光学抛光表面,如图1所示。
图1元件中光传播示意图
标引序号说明:
1,2—光学元件的两个抛光表面
3—入射光束
4—反射光
5—透射光
6—散射光
图1结构中入射光通过光学元件后分为反射光、透射光、散射光和吸收光。
如果用m表示表面代号,则入射光可以用方程(1)~(3)表示:
m+Rm+Km+m=1....................................................................(1)
1i2
t=2..........................................................................(2)
1−iR1R2
2
si
t=22..........................................................................(3)
1−iRs
标引序号说明:
τt—光学元件的透射比;
τm—表面m的透射比;
τ1—表面1的透射比;
τ2—表面2的透射比;
τs—表面1和2相同时,表面m的透射比;
τdm—表面m的漫透射比;
τi—元件的内部透射比;
4
GB/T×××××-××××
Rm—表面m的反射率;
R1—表面1的反射率;
R2—表面2的反射率;
Rs—表面1和2相同时,表面m的反射率;
Rdm—表面m的漫反射率;
Km—表面m的吸收率;
δm=Rdm+τdm—表面m的总散射率。
6.2光谱透射比
6.2.1光谱外透射比
6.2.1.1测试规范
光谱外透射比按照ISO15368的方法测试。其测试要求如下:
+3
a)环境温度:20−1℃
b)样品标准厚度:2mm±0.1mm、5mm±0.1mm或10mm±0.2mm。
c)透射比用曲线图表示。其中波长(或波数)为X轴,透射比为Y轴,透射比的不确定度(如
标准不确定度(±δ)或扩展不确定度(±kδ)(k=2))应在曲线图上用误差条(标准差或置信区间)表
示,或在图形注释中说明。应明确以下内容:
-样品厚度(在同一图形中有多条曲线时,进行厚度区分标识);
-样品测试温度及测试不确定度;
-影响透射比的参数(例如半导体的电阻率)。
入射光是垂直于表面的非偏振光,除非另有说明。如图2所示。
锗,厚度2mm,温度(20±0.5)℃
图2透射比曲线图
标引序号说明:
X—波长,μm
Y—透射比
6.2.1.2与温度的关系
透射比应在6.2.1要求的环境温度范围内进行测试,并标明温度。参照6.2.1透射比曲线图表示。
一般测试温度范围为-40℃至+70℃,但对于特定应用,某些材料可能在低温(50K或77K),
或高温(≤500℃或≤700℃)下使用。
6.2.2光谱内透射比τi
按照ISO15368的方法测试光谱内透射比。
6.3吸收率
6.3.1通则
5
GB/T×××××-××××
内部透射比τi可用吸收率K表示,按公式(4)计算:
−Kd
i=e...................................................................................(4)
标引序号说明:
τi—光谱内透射比;
K—吸收率;
d—试样厚度,mm。
6.3.2技术规范
6.3.2.1测试条件
+3
a)环境要求:温度:20−1℃
b)外部介质:空气。
6.3.2.2测试报告
吸收率及其不确定度应以表的形式表示,包括以下内容:
a)波长(样品应充分代表任一特征光谱);
b)温度;
c)传播方向(各向异性材料);
d)特定参数(例如半导体电阻率);
e)吸收率K的值;
f)不确定度;
g)各向异性材料的传播方向和偏振性。
6.4透射比的均匀性
6.4.1通则
透射比不均匀性的影响因素有很多,如内含物、气泡、条纹和制造过程中的局部差异(例如退火不
完全、组分局部差异)等因素有关。因此,应提供材料的气泡和内含物、以及条纹度。
6.4.2气泡和夹杂物
气泡和内含物的标识应使用ISO10110-18中的符号。由于许多红外材料在可见光波段是不透明或
散射的,测试更为复杂。实验仪器(例如阴影法的仪器)应配备红外探测器。在这种情况下,仪器的像
元尺寸应与所探测的最小偏差一致。
气泡、夹杂物按ISO19742:2018的方法进行测试。
6.4.3条纹度
条纹度按ISO19741:2018的方法进行测试。
6.4.4制造过程的局部差异
材料不均匀性会造成的光的偏离,会受测试仪器(干涉仪、光密度计等)灵敏度影响。
应提供所用仪器的空间分辨率和光谱分辨率。这两个参数通常是相关联的。
6.5折射率
6.5.1通则
理论上,折射率ñ是一个复数,通常由方程(5)计算计算:
n~=n+ik..................................................................................(5)
k是消光系数,与吸收率K有关,由n~方程(6)计算:
K
k=..................................................................................(6)
4
标引序号说明:
6
GB/T×××××-××××
ñ—折射率;
k—消光系数;
n—折射率的实部;
K—吸收率。
当吸收可以忽略不计时,实部n为材料的折射率。因此,折射率取决于波长、传播方向(各向异性
材料)、温度和其他参数(例如掺杂)。
材料的折射率因生产批次和制造方法的差异而有所不同。标准折射率代表特定制造方法下折射率的
平均值。
按GB/T34184-2017测试红外材料不同波长的折射率。
6.5.2测试规范
测试报告应包括以下内容:
+3
h)环境要求:温度:20−1℃
i)外部介质:空气。
应给出标准折射率:
a)以数据表的形式给出对应波长的折射率,或
b)提供一种色散公式(如Sellmeier公式),同时给出公式的适用范围,包括:
—公式适用的有效光谱范围;
—光谱范围的最大不确定度。
还应指出各向异性材料的传播方向和偏振性。
6.6折射率的波动
应采用ISO10110-18和ISO12123中的定义和术语。
折射率因生产批次不同而产生差异。
表1给出了不同级别折射率变化的公差范围。
应按照折射率和标准折射率的最大差值对材料分级。
一般情况,应给出4.00μm或10.00μm的折射率。当材料在上述波长处透射比小或完全不能透射时,
应在其透射范围内测试一个或多个整数波长的折射率,以μm为单位。
根据测试折射率nms,和标准折射率nnom之间的最大差值分为六级,如表2所示:
表2折射率变化等级的公差范围
等级(λ=4μm)aNP0001NP0010NP0100NP0500NP1000—
b
nms-nnom≤0.00001≤0.0001≤0.001≤0.005≤0.01>0.01
a特定情况下的波长(如4μm)
bnms应在相同的条件下测试(温度,等),如指定的nnom
6.7折射率温度系数
折射率与温度的关系用折射率温度系数dn/dT表示。dn/dT通常会随波长而变化,应提供适当波长的
dn/dT值。
给出限定条件和不确定度(标准不确定度或扩展不确定度)。
或提供一个dn/dT与波长和温度的公式。
6.8光学均匀性(折射率的均匀性)
应采用ISO12123:2018,4.6中的术语。
按ISO19740:2018的方法测试光学均匀性。
材料的折射率均匀性很重要。如果材料内部的温度是一致的,均匀性取决于单块材料的规格和形状。
根据材料内部折射率的变化量dn,将折射率的均匀性分为七个等级,如表3所示:
7
GB/T×××××-××××
表3折射率的均匀性
等级NH0004NH0010NH0040NH0100MH0400NH1000—
dn≤0.000004≤0.00001≤0.00004≤0.0001≤0.0004≤0.001>0.001
6.9双折射
6.9.1天然双折射材料
许多晶体都具有双折射特性。自然双折射应以表格形式给出寻常值和非常值,及波长、传播方向、
温度等条件。
6.9.2应力双折射
各向同性材料的双折射通常是制造过程中的内部应力产生的。由于材料残余应力的存在,平行或垂
直偏振光会发生双折射,从而产生不同的折射率。光通过光学元件传输时,双折射会影响光学元件的波
前质量或产生光程差。
两束正交偏振光通过一定厚度的样品时产生的光程差Δs,是一种双折射的测量方法。光程差Δs按
公式(7)计算:
s=dSB………………..…………(7)
标引序号说明:
d—样品厚度,mm;
S—残余应力,N/mm2;
B—光弹系数,mm2/N。
注:ISO10110-18和ISO11455也适用于应力双折射。
6.10光弹系数
按ISO10345-2:1992的方法测试,并给出光弹系数及测试波长。
6.11色散
红外材料的色散一般用n3-n5或n8-n12.5表示,也可以用色散系数υ4或υ10.6来表示。
其中,色散系数按下列公式(8)和公式(9)计算:
(n4−1)
4=………………..……....……(8)
n3−n5
n10.6−1
10.6=………………..…………(9)
n8−n12.5
7其他性能
7.1通则
应在数据表中给出以下性能,及获取数据的方法和日期。如果数据是引用的,应给出参考文件和发
布日期或测试日期。
7.2物理性能
7.2.1密度
应给出密度ρ(以4℃的水作为参照材料)。
按GB/T7962.20-2010规定的方法进行测试。
7.2.2相对分子质量
红外晶体应给出相对分子量。
通常不指定原子量或分子量的单位。
注:分子量是无单位的量,大约等于分子中质子和中子的总数。
7.3热学性能
8
GB/T×××××-××××
应给出导热系数、线性热膨胀系数α、比热容Cp。适用时,给出标准大气压下的转变温度Tg、软化
温度Tf或弛垂温度Ts。
按ISO22007-4:2017规定的方法测试导热系数和比热容。
按GB/T7962.16-2010规定的方法测试线性热膨胀系数、转变温度和弛垂温度。
7.4化学性能
7.4.1耐酸稳定性(表面法)
应提供材料的表面法耐酸稳定性RA(S)。
按GB/T7962.14-2010规定的方法进行测试。
7.4.2耐潮稳定性(表面法)
应提供材料的材料的表面法耐潮稳定性RC(S)。
按GB/T7962.1-1987规定的方法进行测试。
7.4.3耐碱性(表面法)
应提供材料的耐碱性。
7.4.4耐洗涤性(表面法)
应提供材料的耐洗涤性。
7.5机械性能
7.5.1弹性模量
适用时,应给出弹性模量。
杨氏模量E、剪切模量G和泊松比μ按GB/T7962.6-2010规定的方法进行测试。
7.5.2弯曲强度
适用时,应提供材料的弯曲强度。
按ISO178:2019规定的方法进行测试。
7.5.3抗冲击强度
适用时,应提供材料的抗冲击强度。
按GB/T38494-2020的测试方法进行测试。
7.5.4硬度
应给出努普硬度。
按ISO9385:1990的方法进行测试。
7.6介电常数
介电常数εr按照GB/T1409-2006测量电气绝缘材料在工频、音频、高频(包括米波波长在内)下电
容率和介质损耗因数的推荐方法进行测试。
7.7最大尺寸
制造商应给出材料的最大尺寸,且尺寸分类应与所给折射率的绝对值、折射率的均匀性等性能一致。
具体内容如下:
a)推荐形状
b)可以制造的最大尺寸。
注:最大尺寸会受工业设备(如烘箱)、技术能力(例如化学气相沉积的厚度)、体积例如玻璃)
的限制。
9
GB/T×××××-××××
参考文献
[1]ISO11455,Rawopticalglass–Determinationofbirefringence
[2]ISO/IECGuide98-3,Uncertaintyofmeasurement–Part3:Guidetotheexpressionofuncertaintyin
measurement(GUM:1995)
[3]IEC60050-845,InternationalElectrotechnicalVocabulary–Chapter845:Lighting
[4]WOOD,R.M,Laser-induceddamageofopticalmaterials,2.9AnalysisofR,T,AandSmeasurements.
InstituteofPhysicspublishing,Lodon,2003
10
GB/T×××××-××××
目次
前言....................................................................................................................................................................II
引言..................................................................................................................................................................IV
1范围..............................................................................................................................................................1
2规范性引用文件..........................................................................................................................................1
3术语和定义..................................................................................................................................................1
4符号和单位..................................................................................................................................................2
5命名..............................................................................................................................................................3
6光学性能......................................................................................................................................................4
7其它性能......................................................................................................................................................8
参考文献..........................................................................................................................................................10
I
GB/T×××××-××××
光学和光子学-光学材料和元件-0.78μm~25μm红外光谱用
光学材料特性
1范围
本文件规定了在0.78μm~25μm红外光谱范围内使用的光学材料的命名、特性以及表征该类材料特
性所需参数,并提供了部分性能的测试方法。
本文件仅适用于制造无源光学元件所用材料。本文件中的材料也可以透过其它光谱(如微波、可见
光或紫外线)。
2规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,
仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本
文件。
ISO9385:1990,Glassandglass-ceramics—Knoophardnesstest
ISO10110-18,Opticsandphotonics—Preparationofdrawingsforopticalelementsandsystems—Part
18:Stressbirefringence,bubblesandinclusions,homogeneity,andstriae
ISO10345-2:1992,Glassdeterminationofstress-opticalcoefficient—part2:bendingtest
ISO12123:2018,Opticsandphotonics—Specificationofrawopticalglass
ISO15368,Opticsandphotonics—Measurementofreflectanceofplanesurfacesandtransmittanceof
planeparallelelements
ISO19740:2018,Opticsandphotonics—Opticalmaterialsandcomponents—Testmethodfor
homogeneityofinfraredopticalmaterials
ISO19741:2018,Opticsandphotonics—Opticalmaterialsandcomponents—Testmethodforstriaein
infraredopticalmaterials
ISO19742:2018,Opticsandphotonics—Opticalmaterialsandcomponents—Testmethodforbubbles
andinclusionsininfraredopticalmaterials
ISO22007-4:2017,PlasticsDeterminationofthermalconductivityandthermaldiffusivity—Laserflash
method
ISO80000-7,Quantitiesandunits—Part7:Lightandradiation
GB/T1409-2006测量电气绝缘材料在工频、音频、高频(包括米波波长在内)下电容率和介质损耗
GB/T7962.14-2010无色光学玻璃测试方法第14部分:耐酸稳定性
GB/T7962.15-1987无色光学玻璃测试方法耐潮稳定性测试方法
GB/T7962.16-2010无色光学玻璃测试方法第16部分:线膨胀系数、转变温度和弛垂温度
GB/T7962.20-2010无色光学玻璃测试方法第20部分:密度
GB/T7962.6-2010无色光学玻璃测试方法第6部分:杨氏模量、剪切模量及泊松比
GB/T34184-2017红外光学玻璃红外折射率测试方法偏折角法
GB/T38494-2020陶瓷器抗冲击试验方法
3术语和定义
ISO12123、ISO80000-7及以下给出的术语和定义均适用于本标准。1)
3.1
光谱外透射比Spectralexternaltransmittance
1)这些术语和定义与IEC60050-845和ISO/IEC指南98-3中给出的术语和定义一致。
1
GB/T×××××-××××
透射光通量与入射光通量的比值。
3.2
光谱内透射比Spectralinternaltransmittance
透射光通量与入射光通量之比,不包含表面反射损失。
来源:ISO12123
3.3
反射率regularreflectance
镜面反射率specularreflectance
反射通量与入射通量的比值。
3.4
吸收率absorptance
吸收辐射通量与入射通量的比值。
3.5
散射scatter
散射率scatterance
散射辐射通量与入射通量的比值。
3.6
缺陷度materialimperfectionvalue
每100cm3材料中所含气泡、结石、节瘤、晶体等夹杂物的程度,包括直径大小和所有气泡、结石
等夹杂物的总截面积。
来源:ISO19742:2018
3.7
条纹Striae
红外材料内局部折射率显著不均匀所呈现的类似条状、棒状、层理或扭曲状的区域。
来源:ISO19741:2018
3.8
标准不确定度standarduncertainty
用标准偏差表示测试结果的不确定度。
3.9
扩展不确定度expandeduncertainty
扩展不确定度是确定测试结果区间的量,大部分测量值应含于此区间内。
4符号和单位
本文件涉及的部分符号和单位见表1。
表1符号和单位
符号单位名称来源
dmm样品的厚度ISO11382:2022
λμm波长ISO11382:2022
τ/光谱外透射比ISO11382:2022
τi/光谱内透射比ISO11382:2022
R/反射率ISO9211-1:2018
K/吸收率GB/T7962.9-2010
δ/散射率ISO11382:2022
λμm波长ISO11382:2022
2
GB/T×××××-××××
Bmm2/N光弹系数/
nλ/折射率ISO11382:2022
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