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  • matériel optique ir
    matériel optique infrarouge
    1. germanium (ge) Le germanium (ge) est le matériau de lentille et de fenêtre préféré des systèmes d’imagerie infrarouge hautes performances dans la bande de longueurs d’onde de 8 à 12 µm. son indice de réfraction élevé le rend idéal pour les systèmes d'imagerie basse consommation en raison de la courbure de surface minimale. L'aberration chromatique est faible et élimine souvent le besoin de correction. propriétés cristallographiques syngony cubique forme cristalline poly ou monocristal constante de réseau 5,66 clivabilité <111>, non parfait masse moléculaire 72,6 propriétés physiques densité, à 20 ° c 5.33 dureté, mohs 6.3 constante diélectrique pour 9,37 × 109 hz à 300 k 16,6 fusion 937 conductivité thermique, w / m · k à 293 k 59 dilatation thermique, 1 / k à 298 k 6,1 × 10-6 capacité thermique spécifique, j / (kgk) à 273-373 k 0,074 bandgap, ev 0,67 dureté knoop, kg / mm2 800 module de youngs, gpa 102.66 module de cisaillement, gpa 67.04 module en vrac, gpa 77.86 température de debye, k 370 rapport de poissons 0,278 coefficient élastique c11 = 129, c12 = 48,3, c44 = 67,1 limite élastique apparente 89,6 mpa (13000 psi) propriétés chimiques solubilité dans l'eau aucun solubilité dans les acides soluble masse moléculaire 72,59 2 silicium (si) le silicium (si) est développé par les techniques de tirage czochralski (cz) et contient de l’oxygène qui provoque une bande d’absorption à Pour éviter cela, le matériau peut être préparé par un procédé à zone flottante (fz). le silicium optique est généralement légèrement dopé (5 à 40 ohm cm) pour une meilleure transmission supérieure à 10 microns, et le dopage est généralement constitué de bore (type p) et de phosphore (type n). après dopage, le silicium présente une bande passante supplémentaire: 30 à 100 microns, efficace uniquement en très haute résistivité matériel non compensé. Le silicium cz est couramment utilisé comme matériau de substrat pour les réflecteurs infrarouges et les fenêtres dans la région de 1,5 à 8 microns. la forte bande d’absorption à 9 microns le rend impropre aux applications de transmission laser co2, mais il est fréquemment utilisé pour les miroirs laser en raison de sa conductivité thermique élevée et de sa faible densité. application comme fenêtre, lentille dans le Région de 1,5 à 8 um; miroir pour applications laser et spectromètre à co2. propriétés cristallographiques syngony cubique constante de réseau, un 5,43 propriétés physiques densité 2,33 g / cm3 dureté, mohs 7 constante diélectrique pour 9,37 x 109 hz 13 point de fusion, оС 1414 conductivité thermique, w / m · k à 313 k 163 dilatation thermique, 1 / k à 293 k 2.6x10-6 capacité thermique spécifique, j / (kg ° c) 712,8 bandgap, ev 1.1 dureté knoop, kg / mm2 1100 module de youngs, gpa 130,91 module de cisaillement, gpan 79,92 module en vrac, gpa 101,97 température de debye, k 640 rapport de poissons 0,28 propriétés chimiques solubilité dans l'eau aucun masse moléculaire 28.09 Matériel de 3 、 zns: zns multispectral sous forte chaleur et pression, les défauts dans le réseau cristallin sont pratiquement éliminés, laissant un matériau transparent à l'eau avec une dispersion minimale et des caractéristiques de transmission élevées de 0,4 à 12 microns. ce matériau est particulièrement bien adapté aux systèmes à ouverture commune hautes performances qui doivent fonctionner sur une large longueur d'onde spectre. Caractéristiques: matériel: multispectral zns tolérance de diamètre: --------------------- +0.0, -0.1mm tolérance d'épaisseur: -------------------- ± 0.1mm ouverture transparente: ---------------------------- & gt; 85% parallélisme: ----------------------------------- 3 minute d'arc qualité de surface: ---------------------------- 80-50 scratch and dig distorsion du front d'onde: -------------------- λ / 2 par 25mm @ 633mm biseau: --------------------------------------------- protection (& lt; 0,2mm x 45 °) revêtement: -------------------------------------- facultatif non revêtu, revêtement antireflet, etc. 4. matériel de znse znse est un matériau de choix pour les lentilles, les fenêtres, les coupleurs de sortie et les expandeurs de faisceau en raison de sa faible capacité d'absorption en infrarouge longueurs d'onde et sa transmission visible. Pour les applications à haute puissance, il est essentiel que l'absorption de masse du matériau et contrôle de la structure des défauts internes, l’utilisation de la technologie de polissage à dommages minimaux et la des revêtements optiques à couche mince de haute qualité sont utilisés. l'absorption du matériau est vérifiée par calorimétrie au laser CO2. notre service d'assurance qualité fournit des tests et des certifications d'optique spécifiques sur demande. Znse est non hygroscopique et chimiquement stable, à moins d'être traité avec des acides forts. il est sûr d’utiliser dans la plupart des environnements de terrain et de laboratoire....
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  • cristal laser
    cristaux optiques

    les cristaux sont les plus utilisés pour l'application laser. uni optics offre les produits cristal suivants.

    1. cristaux et tiges laser: cristal de yag, nd: cristal de yvo4

    2. cristaux non linéaires: bbo, ktp, linbo3, lbo. kdp & dkdp
    3. cristaux biréfringents: yvo4, a-bbo, calcite.

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  • fenêtres laser
    Fenêtres de ligne laser à haute puissance
    1) Qu'est-ce qu'une fenêtre laser? Les fenêtres de protection laser (verre de protection laser, filtres de protection ou fenêtres de protection de soudage) permettent d'économiser sur le coût élevé de l'optique laser. 2) À quoi servent les fenêtres laser? ces fenêtres sont normalement utilisées dans les applications de découpe au laser, de soudeuses au laser, utilisées pour éviter les dommages de haute précision des optiques laser par les éclaboussures de matériaux 3 les principales caractéristiques des fenêtres laser de Uni Optics haute transmission seuil de dommage élevé faible dispersion faible absorption excellente densité de film excellente stabilité environnementale spécifications typiques: dimension: 4mm-80mm, rond ou carré matériel: bk7, silice fondue, znse ... etc qualité de surface: 10/5 planéité de la surface: lambda/10@632.8nm parallélisme: 30 ’’ rugosité: 3a
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  • lentilles laser
    lentille de collimation laser

    Les lentilles laser sont utilisées pour focaliser la lumière collimatée provenant de faisceaux laser dans diverses applications laser. Les lentilles laser comprennent une gamme de types de lentilles, y compris les lentilles pcx, les lentilles cylindriques ou les lentilles génératrices de laser. Les objectifs laser sont conçus pour focaliser la lumière de différentes manières en fonction du type d’objectif, comme la mise au point en un point, une ligne ou un anneau. de nombreux types de lentilles sont disponibles dans une gamme de longueurs d'onde.

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  • UN-GSWIR1614C
    UN-GSWIR1614C
    Objectif SWIR série Ge m i n i Modèle UN-GSWIR 16 14C Distance focale 16 millimètres Ouverture F1.4 _ Format d'image 1 " Monter C Angle de champ   1 " D 54 ° H 43,8 ° V 33,4 ° Distorsion optique <- 0,6 % MODÈLE 0,3 m Dimension Φ 54 * 63,00 mm Bride BFL 1 7 . 5 26mm Distance focale arrière _ _ 13,72 mm Résolution 80 lp/mm Opération Iris manuel Mise au point manuelle Longueur d'onde de conception 900-1700 nm Fil de filtre M52x0,75
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  • UN-GSWIR2514C
    UN-GSWIR2514C
    Objectif SWIR série Ge m i n i Modèle UN-GSWIR 25 14C Distance focale 25 mm Ouverture F1.4 _ Format d'image 1 " Monter C Angle de champ   1 " D 61,93 ° H 52,21 ° V 40,1 ° Distorsion optique <- 0,96 % MODÈLE 0,3 m Dimension Φ 36,5 * 54,91 mm Bride BFL 1 7 . 5 26mm Distance focale arrière _ _ 11,51 mm Résolution 80 lp/mm Opération Iris manuel Mise au point manuelle Longueur d'onde de conception 900-1700 nm Fil de filtre M34 * 0,5
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  • UN-GSWIR3514C
    UN-GSWIR3514C
    · Développé pour le format d'image 1"
    · Longueur d'onde : 900-1700 nm
    · Grande ouverture, jusqu'à F1.4
    · Conception compacte et légère
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  • UN-GSWIR5014C
    UN-GSWIR5014C
    · Développé pour le format d'image 1"
    · Longueur d'onde : 900-1700 nm
    · Grande ouverture, jusqu'à F1.4
    · Conception compacte et légère
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