ამჟამად, ინდუსტრია ავითარებს ოპტიკურ საფარებს ისეთი აპლიკაციებისთვის, როგორიცაა ციფრული კამერები, შტრიხკოდების სკანერები, ბოჭკოვანი ოპტიკური სენსორები და საკომუნიკაციო ქსელები, ასევე ბიომეტრიული უსაფრთხოების სისტემები. რადგან ბაზარი იზრდება დაბალი ღირებულების, მაღალი ხარისხის პლასტმასის ოპტიკური კომპონენტების სასარგებლოდ, გაჩნდა რამდენიმე ახალი საფარის ტექნოლოგია ახალი აპლიკაციების საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.
შუშის ოპტიკასთან შედარებით, პლასტმასის ოპტიკა 2-დან 5-ჯერ მსუბუქია, რაც მას უფრო შესაფერისს ხდის ისეთი დანიშნულებით გამოყენებისთვის, როგორიცაა ღამის ხედვის ჩაფხუტები, საველე პორტატული გამოსახულების გადაღების აპლიკაციები და მრავალჯერადი ან ერთჯერადი სამედიცინო მოწყობილობები (მაგ., ლაპარასკოპები). გარდა ამისა, პლასტმასის ოპტიკა შეიძლება ჩამოყალიბდეს ინსტალაციის საჭიროებების შესაბამისად, რითაც მნიშვნელოვნად შემცირდება აწყობის ეტაპების რაოდენობა და წარმოების ხარჯები.

პლასტმასის ოპტიკა შეიძლება გამოყენებულ იქნას ხილული სინათლის უმეტეს აპლიკაციებში. სხვა ახლო ულტრაიისფერი და ახლო ინფრაწითელი აპლიკაციებისთვის, ისეთ გავრცელებულ მასალებს, როგორიცაა აკრილი (შესანიშნავი გამჭვირვალობა), პოლიკარბონატი (საუკეთესო დარტყმისადმი გამძლეობა) და ციკლური ოლეფინები (მაღალი სითბოს წინააღმდეგობა და გამძლეობა, დაბალი წყლის შთანთქმა), აქვთ გამტარობის ტალღის სიგრძის დიაპაზონი 380-დან 100 ნმ-მდე. პლასტმასის ოპტიკური კომპონენტების ზედაპირზე ემატება საფარი მათი გამტარობის ან არეკვლის მახასიათებლების გასაუმჯობესებლად და გამძლეობის გასაზრდელად. სქელი საფარი (როგორც წესი, დაახლოებით 1 მკმ სისქის ან უფრო სქელი) ძირითადად დამცავ ფენებად მუშაობს, მაგრამ ასევე აუმჯობესებს ადჰეზიას და სიმტკიცეს შემდგომი თხელფენოვანი საფარისთვის. თხელფენოვანი საფარი მოიცავს სილიციუმის დიოქსიდს (SiO2), ტანტალის ოქსიდს, ტიტანის ოქსიდს, ალუმინის ოქსიდს, ნიობიუმის ოქსიდს და ჰაფნიუმის ოქსიდებს (SiO2, Ta2O5, TiO2, Al2O3, Nb3O5 და HfO2); ტიპიური მეტალის სარკისებრი საფარია ალუმინი (Al), ვერცხლი (Ag) და ოქრო (Au). ფტორი ან ნიტრიდი იშვიათად გამოიყენება საფარისთვის, რადგან კარგი ხარისხის საფარის მისაღებად საჭიროა უფრო მაღალი სითბო, რაც არ არის თავსებადი პლასტმასის კომპონენტების დასაფარად საჭირო დაბალი სითბოს დალექვის პირობებთან.
როდესაც ოპტიკური კომპონენტების გამოყენებისას მთავარი ფაქტორები წონა, ფასი და აწყობის სიმარტივეა, პლასტმასის ოპტიკური კომპონენტები ხშირად საუკეთესო არჩევანია.
სპეციალიზებული სკანერისთვის შექმნილი მორგებული ამრეკლავი ოპტიკა, რომელიც შედგება სფერული და არასფერული კომპონენტების მასივისგან (დაფარული ალუმინი და დაუფარავი).
დაფარული პლასტმასის ოპტიკური კომპონენტების კიდევ ერთი გავრცელებული გამოყენების სფეროა სათვალე. ამჟამად, სათვალის ლინზებზე ანტირეფლექტორული (AR) საფარი ძალიან გავრცელებულია, რადგან ყველა სათვალის 95%-ზე მეტი პლასტმასის ლინზებს იყენებს.
პლასტმასის ოპტიკური კომპონენტების გამოყენების კიდევ ერთი სფერო ფრენის აპარატურაა. მაგალითად, HUD-ის (heads-up display) გამოყენებისას, კომპონენტის წონა მნიშვნელოვანი გასათვალისწინებელი ფაქტორია. პლასტმასის ოპტიკური კომპონენტები იდეალურია HUD-ის გამოყენებისთვის. ბევრი სხვა რთული ოპტიკური სისტემის მსგავსად, HUD-ებში საჭიროა ანტირეფლექტორული საფარი, რათა თავიდან იქნას აცილებული გაფანტული სინათლე, რომელიც გამოწვეულია გაფანტული ემისიებით. მიუხედავად იმისა, რომ ასევე შესაძლებელია მაღალრეფლექტორული მეტალის და მრავალშრიანი ოქსიდის გამაძლიერებელი ფირების დაფარვა, ინდუსტრიას მუდმივად სჭირდება ახალი ტექნოლოგიების შემუშავება, რათა მხარი დაუჭიროს პლასტმასის ოპტიკური კომპონენტების გამოყენებას უფრო ახალ გამოყენებაში.
გამოქვეყნების დრო: 2022 წლის 7 ნოემბერი
