<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Электронный научно-практический журнал «Современные научные исследования и инновации» &#187; Шарапов Иван Анатольевич</title>
	<atom:link href="http://web.snauka.ru/issues/author/ivan-sharapov-2001/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://web.snauka.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 09:41:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Оптические материалы, современные свойства и возможные пути развития</title>
		<link>https://web.snauka.ru/issues/2021/11/96866</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/issues/2021/11/96866#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2021 09:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Шарапов Иван Анатольевич</dc:creator>
				<category><![CDATA[01.00.00 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ]]></category>
		<category><![CDATA[однородность]]></category>
		<category><![CDATA[оптика]]></category>
		<category><![CDATA[оптический материал]]></category>
		<category><![CDATA[прозрачность]]></category>
		<category><![CDATA[свойства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/issues/2021/11/96866</guid>
		<description><![CDATA[Оптика довольна молодая наука. Она изучает оптические свойства (преломление, отражения и многие др.). Но так же интересным направлением является материал, применяемый в оптике. Мировая промышленность по производству оптических материалов (ОМ) в настоящее время производит большое количество: природных, синтетических оптоматериалов, монокристаллов, стекла поликристаллические и многие другие оптоматериалы. Сегодня перспективным и технологичным оптическим материалом, считается тот материал, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Оптика довольна молодая наука. Она изучает оптические свойства (преломление, отражения и многие др.). Но так же интересным направлением является материал, применяемый в оптике. Мировая промышленность по производству оптических материалов (ОМ) в настоящее время производит большое количество: природных, синтетических оптоматериалов, монокристаллов, стекла поликристаллические и многие другие оптоматериалы.</span></p>
<p><span>Сегодня перспективным и технологичным оптическим материалом, считается тот материал, который впервые создан и применяется согласно произведенному по ГОСТу. В настоящее время отечественная промышленность производит ОМ для производства таких изделий: разнообразные стекла, которые используются в быту и производстве; оптоволокно для передачи импульсов; стекло для оптических систем и светофильтров; орагническое стекло; стекла и полимеры для офтальмологии; для исследовательской аппаратуры (телескопы астрономические и микроскопы); бинокли; радары; спектрометры и множество других изделий.</span><br />
<span>Современными свойствами ОМ относятся такие свойства, которые способны передавать или преобразовывать свет в спектральном диапазоне. ОМ материалы обладают большим количеством оптических свойств. А какие же различия между оптическим и техническим материалами? Их различие характеризуется тремя основными признаками в отличие от вторых (технических свойств): максимальная по значению однородность ОМ; максимальная по значению прозрачность ОМ; максимальный диапазон преломления света с высокой степенью воспроизводимости для ОМ.</span><br />
<span>Максимальная однородность ОМ – понимается их максимальная однородность, сохранять в пространстве свои свойства через ОМ разного направления. По своей структуре ОМ обеспечивает и сохраняет анизотропию их свойств. Также сохраняются и обеспечивается высокая изотропность максимальной однородностью кубическими кристаллами, в которых световые волны в пространстве решетки совпадают.</span><br />
<span>Максимальная прозрачность – характеризуется большой прозрачностью в зрительном спектре от 92-94%. Например, полимеры лишены светопропускания, в отличие от них неорганические стекла обладают ею. Используются такие ОМ (полимеры) в качестве зрительной среде спектра.</span><br />
<span>Что касается спектрального диапазона, то ОМ различают материалы, которые пропускают через себя света ультрафиолета (УФ), и инфракрасный (ИК) свет с длинами волн (X) в вакууме X = 10-380 нм, X = 380-760 нм и X = 760 нм.</span><br />
<span>ОМ по своему происхождению и структуре являются твердыми веществами (стеклами), а вот в меньшей степени встречаются газообразные и жидкие вещества, применяются они в оптической лазерной технике. Встречаются так же ОМ в качестве своего физического происхождения в виде композитов, порошков, эмульсий – их также используют для производства лазерной техники. Встречаются и применяются ОМ при производстве еще клеи, иммерсионные жидкости, градиентные оптические волокна.</span><br />
<span>На рисунке 1 показана схема классификации применения ОМ.</span></p>
<div align="center"><img src="https://content.snauka.ru/web/96866_files/14.gif" alt="" width="497" height="344" /></div>
<p style="text-align: center;"><span>Рисунок 1 – Схема классификация применения ОМ</span></p>
<p><span>ОМ получили широкое применение в различных средах применения. Но одним важным из которых является отношение к здоровью зрения человека. В ольфтомологии применяются различные стекла из которых производят контактные линзы, линзы с оправой – очки. Линзы в ольфтомологии делятся на два вида: лечебные и защитные. Первые представлены контактными линзами и в оправах (очками). Но не менее популярными являются и защитные линзы в оправах (очках), которые выполняют защитную функцию от солнечного света. Их применение актуально в летний период времени.</span><br />
<span>В таблице 1 представлены оптические свойства материалов для солнцезащитных очков. Выполним оценку используемого оптического материала для производства солнцезащитных очков методом априорного ранжирования по числу Аббе.</span></p>
<p><span>Таблица 1 – Оптические свойства материалов для солнцезащитных очков</span></p>
<table border="1">
<tbody>
<tr valign="top">
<td width="132">
<div align="center"><span>Материал</span></div>
</td>
<td width="103">
<div align="center"><span>Число Аббе</span></div>
</td>
<td width="82">
<div align="center"><span>Место в рейтинге</span></div>
</td>
<td width="131">
<div align="center"><span>Оптическая однородность</span></div>
</td>
<td width="118">
<div align="center"><span>Мутность, %</span></div>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="132">
<div align="center"><span>CR-39</span></div>
</td>
<td width="103">
<div align="center"><span>58</span></div>
</td>
<td width="82">
<div align="center"><span>1</span></div>
</td>
<td width="131">
<div align="center"><span>Великолепная</span></div>
</td>
<td width="118">
<div align="center"><span>0,1</span></div>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="132">
<div align="center"><span>Найлон</span></div>
</td>
<td width="103">
<div align="center"><span>52</span></div>
</td>
<td width="82">
<div align="center"><span>2</span></div>
</td>
<td width="131">
<div align="center"><span>Хорошая</span></div>
</td>
<td width="118">
<div align="center"><span>0,1</span></div>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="132">
<div align="center"><span>NXT</span></div>
</td>
<td width="103">
<div align="center"><span>44-45</span></div>
</td>
<td width="82">
<div align="center"><span>3</span></div>
</td>
<td width="131">
<div align="center"><span>Средняя</span></div>
</td>
<td width="118">
<div align="center"><span>0,2</span></div>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="132">
<div align="center"><span>MR-38</span></div>
</td>
<td width="103">
<div align="center"><span>42</span></div>
</td>
<td width="82">
<div align="center"><span>4</span></div>
</td>
<td width="131">
<div align="center"><span>Великолепная</span></div>
</td>
<td width="118">
<div align="center"><span>0,1</span></div>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="132">
<div align="center"><span>Поликарбонат</span></div>
</td>
<td width="103">
<div align="center"><span>30</span></div>
</td>
<td width="82">
<div align="center"><span>5</span></div>
</td>
<td width="131">
<div align="center"><span>Средняя</span></div>
</td>
<td width="118">
<div align="center"><span>0,1</span></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span>Как видим метод априорного ранжирования для солнцезащитных очков по числу Аббе позволил выявить материал CR-39 с великолепной однородностью и низким процентном мутности, который является одним из лучших для них, наименьший материал подходит согласно априорному ранжированию поликарбонат с оптической однородностью – средняя, мутность тоже низкая этого материала.</span><br />
<span>Экспериментальные исследования подтверждают графически соотношение оптического материала в борате железа (рис. 2).</span></p>
<div align="center"><img src="https://content.snauka.ru/web/96866_files/43.gif" alt="" width="333" height="279" /></div>
<p style="text-align: center;"><span>Рисунок 2 – Оптическое поглощение в борате железа</span></p>
<p><span>Экспериментальные исследования подтверждают графически соотношения оптического материала эффекта Фарадея в борате железа (рис. 3)</span></p>
<div align="center"><img src="https://content.snauka.ru/web/96866_files/75.gif" alt="" width="349" height="305" /></div>
<p style="text-align: center;"><span>Рисунок 3 – Эффект Фарадея в борате железа</span></p>
<p><span>Пути развития современного оптического материала можно определить при помощи интегрального (средневзвешенного) показателя достаточности по формуле [5]:</span></p>
<div style="text-align: center;" align="right"><img src="https://content.snauka.ru/web/96866_files/76.gif" alt="" width="132" height="54" />    <span> (1)</span></div>
<p><span>где i – ХФ (Характеристическая Функция) «ценности» для j-го критерия.</span><br />
<span>ХФ «ценности» i(xij) определяет относительную ценность рассматриваемого i-го варианта на оси j-го критерия по сравнению с заданным уровнем достаточности.</span><br />
<span>Вычисление ХФ i(xij) производится по формуле [5]:</span></p>
<div style="text-align: center;" align="right"><img src="https://content.snauka.ru/web/96866_files/77.gif" alt="" width="312" height="197" />    <span> (2)</span></div>
<p><span>где j &#8211; показатель, определяющий характер изменения ХФ в интервале.</span><br />
<span>Пути развития оптического материала наблюдаются в разработке и производстве таких изделий как: оптические системы; </span><span>оптическое стекло</span><span>; </span><span>оптоволокно</span><span>; </span><span>линзы</span><span>; линза из кремния; линзы из кварца; </span><span>лазеры</span><span>; </span><span>рентгеновская оптика</span><span>.</span><br />
<span>Многие НИИ и исследовательские лаборатории ведут разработки в области получения ОМ. Ведь получение и применение ОМ может принести пользу и благо на службе человечества.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/issues/2021/11/96866/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
