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UV silice fondue

La silice fondue est formée par une combinaison chimique de silicium et d'oxygène. La silice fondue est un matériau optique parfait en raison de sa bonne transmission UV et IR, de son faible coefficient de dilatation thermique. Il présente une stabilité et une résistance élevées aux chocs thermiques lors de grandes variations de température, une large plage de fonctionnement en température et un seuil de dommage laser élevé.
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La silice fondue est formée par une combinaison chimique de silicium et d'oxygène. La silice fondue est un matériau optique parfait en raison de sa bonne transmission UV et IR, de son faible coefficient de dilatation thermique. Il présente une stabilité et une résistance élevées aux chocs thermiques lors de grandes variations de température, une large plage de fonctionnement en température et un seuil de dommage laser élevé.
Propriétés
densité 2,20 g / cm3
abbé constant 67,6
indice de réfraction (nd) à 588 nm 1,4586
longueur d'onde
(um)
réfractive
index (n)
longueur d'onde
(um)
réfractive
index (n)
0,2 1,55051 1 1.45042
0,22 1,52845 1,064 1,44962
0,25 1,50745 1.1 1,4492
0,3 1,48779 1.2 1,44805
0,32 1,48274 1.3 1,44692
0,36 1.47529 1,5 1,44462
0.4 1,47012 1,6 1,44342
0,45 1,46557 1,7 1,44217
0,488 1,46302 1.8 1.44087
0.5 1,46233 1,9 1.43951
0,55 1,46008 2 1,43809
0,588 1,4586 2.2 1,43501
0.6 1,45804 2.4 1,43163
0,633 1,45702 2.6 1.42789
0,65 1,45653 2.8 1.42377
0,7 1,45529 3 1.41925
0,75 1,45424 3.2 1.41427
0.8 1,45332 3,37 1,4099
0,85 1,4525 3.507 1,40566
0,9 1,45175 3,707 1,39936

Il existe différents types de silice fondue selon les différentes applications. en Chine, il existe principalement trois types, à savoir jgs1, jgs2 et jgs3. ci-dessous sont l’application et leur équivalent par rapport à un autre fournisseur de silice fondue.


Jgs1


Silice fondue de qualité uv: (jgs1) est un dioxyde de silicium amorphe synthétique de très haute pureté. ce non-cristallin, Le verre de silice incolore combine un coefficient de dilatation thermique très bas avec de bonnes qualités optiques et un excellent transmittance dans l'instabilité d'orientation et de température inhérente à la forme cristalline. la silice fondue est utilisée à la fois transmissif à l'ultraviolet. transmission et l'homogénéité dépassent celles du quartz cristallin sans les problèmes de optique réfléchissante, en particulier lorsqu'un seuil d'endommagement laser élevé est requis. jgs1 est transparent dans les régions ultraviolette et visible et n'a pas de bande d'absorption dans les intervalles de longueur d'onde de 170-250 nm. il a une bande d'absorption ohmique intensive dans l'intervalle de longueur d'onde 2600-2800 nm.


jgs1 est utilisé pour les optiques opérant dans les UV profonds et les longueurs d’ondes visibles (lentilles laser, fenêtres, prismes, miroirs, etc.). il est pratiquement exempt de bulles et d'inclusions.



Jgs2


Le quartz fondu de qualité optique (jgs2) offre une bonne transmission visible et visible. il a presque le même physique et propriétés chimiques avec jgs1. mais seulement dans les couches minces & amp; jgs2 est pratiquement exempt de bulles. éléments construit à partir de pièces plus grandes contiendra probablement des bulles, l'application ne doit donc pas être sensible à ces inclusions. mais dans les cas où la collecte de la lumière simple et de fortes propriétés mécaniques sont les objectifs principaux, grade jgs2 fournit d'excellentes performances à bas prix. applications idéales pour jgs2:


● optique de condensateur non concernée par la dispersion ou la distorsion
● applications à haute température et pression
● bottes optiques, lames de microscope et lunettes


jgs3


jgs3: équivalent à suprasil 300 (heraeus). jgs3 est transparent dans les régions spectrales ultraviolette, visible et infrarouge, sans bandes d'absorption considérables dans la région spectrale à 185-250 nm.


dureté 5,5 - 6,5 mois échelle 570 khn 100
résistance à la traction 4,8 x 107 pa (n / mm2) (7 000 psi)
résistance à la compression de conception plus de 1,1x109 pa (160 000 psi)
module de masse 3.7x1010 pa (5.3x106 psi)
module de rigidité 3.1x1010 pa (4.5x106 psi)
module d'Young 7.2x10-10 pa (10.5x106 psi)
rapport de poissons 0,17
coefficient de dilatation thermique 5,5x10-7cm / cm. ° C (20 ° C-320 ° C)
conductivité thermique 1,4 w / m. ° c
chaleur spécifique 670 j / kg. ° c
point de ramollissement 1683 ° c
point de recuit 1215 ° c
point de contrainte 1120 ° c
réceptivité électrique 7x107 ohm.cm (350 ° c)
propriétés diélectriques (20 ° C et 1 MHz) & emsp;
constant 3,75
force 5x107 v / m
facteur de perte moins que 4x10-4
facteur de dissipation moins que 1x10-4
vitesse de l'onde de cisaillement du son 3,75x103 m / s
vitesse du son / onde de compression 5,90x103 m / s
atténuation sonore moins de 11 db / m mhz
constantes de perméabilité (cm3mm / cm2 sec cm de hg) (700 ° c)
hélium 210x10-10
hydrogène 21x10-10
deutérium 17x10-10
néon 9.5x10-17
stabilité chimique (sauf hydrofluorique) haute résistance à l'eau et aux acides


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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.



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.

prismes laser
prismes de qualité laser
les prismes sont des dispositifs optiques transparents qui réfractent ou réfléchissent la lumière. ils ont de nombreuses applications dans la technologie laser.
cubes séparateurs polarisants (cubes pbs)
cubes séparateurs polarisants
Les cubes séparateurs de polarisation sont construits par deux prismes à angle droit scellés, l’hypoténuse d’un prisme est revêtue d’un revêtement diélectrique de polarisation.

lorsqu'il est utilisé avec une lumière incidente normale non polarisée, le faisceau incident est séparé en deux faisceaux polarisés, la composante polarisée p est passée directement à travers, la composante polarisée en s est réfléchie à 90 degrés.
fenêtre en verre de couleur
fenêtre en verre coloré enduit
Le verre de couleur modifie les propriétés spectrales du rayonnement optique. ils permettent donc des expériences scientifiques et industrielles applications où ce changement est nécessaire. vous pouvez combiner des filtres de verre de couleur ensemble pour changer la bande passante ou pour augmenter l'atténuation.
miroirs à revêtement métallique
n-bk7 miroir métallisé

1) Quels types de revêtements métalliques peuvent être fournis par les uni-optiques?


uni-optics propose principalement quatre types de revêtements, à savoir:

1) aluminium renforcé aux uv: ravg & gt; 85% de 250 nm à 400 nm

2) aluminium protégé: ravg & gt; 87% de 400 nm à 800 nm

3) argent protégé: ravg & gt; 95% de 400nm à 20um

4) or protégé: ravg & gt; 98% de 650nm à 16um



2, quelles sont les caractéristiques du miroir à revêtement métallique?


Les miroirs à revêtement métallique possèdent de nombreuses caractéristiques clés

large gamme spectrale

insensible à l'angle d'incidence et à l'état de polarisation

à bas prix

non durable

réflectance relativement faible

seuil de dommage laser faible


3 、 Qu'est-ce que l'optique uni peut faire pour vous?


spécifications communes:

matériaux de substrat: n-bk7, silice fondue, verre pyrex ; float

tolérance dimensionnelle: +/- 0.1mm

qualité de surface: 60-40

parallélisme: 3 ’

planéité: λ / 4 par 25mm à 633nm

biseau: protecteur

une surface: revêtement poli et métallique

l'autre surface: finement moulu


Remarque : l’aluminium est le film de réflexion métallique le plus utilisé, allant du proche UV au proche ir, ayant une réflectivité élevée Coût. L’argent a une réflectivité plus élevée dans le visible et l’infrarouge que le film d’aluminium, mais l’argent dans le L'air sera oxydation rapide, assombrissement de la couleur, rend la performance du film et la fermeté a diminué rapidement. film d'or a un bonne cohérence avec une réflectivité élevée dans l'infrarouge proche, moyen et lointain, peut contrôler le rayonnement thermique efficacement, mais il est relativement doux, facile des ecchymoses, et devrait être très attentif à nettoyer, et le coût est très élevé.




fenêtres au séléniure de zinc
fenêtres de séléniure de zinc (znse)
znse est largement utilisé pour les composants infrarouges, les fenêtres et les lentilles et s’applique en imagerie thermique, flir, systèmes médicaux et laser co2
fournisseur de lentille cylindrique concave plan optique
lentilles cylindriques rectangulaires plano-concaves

Les lentilles cylindriques rectangulaires plano-concaves fournissent une imagerie négative uni- axiale pour l'expansion du faisceau anamorphique et une large gamme d'applications. Ces lentilles peuvent également être utilisées comme ébauches de miroirs si un miroir de surface cylindrique concave est requis.


lentille à micro-composants
Diamètre 3mm, revêtement aluminium, lentille conique
Les lentilles coniques sont des lentilles cylindriques avec une extrémité travaillées dans une surface conique. la circonférence de la tige est généralement rectifiée alors que l'élément conique est poli.
prismes de cube d'angle avec peinture noircissante
Prismes de rétroréflecteurs de cube en coin n-bk7
prisme de cube en coin également appelé rétroréflecteur. il présente trois surfaces perpendiculaires et une face hypoténuse. la lumière qui pénètre à travers l'hypoténuse est réfléchie par chacune des trois surfaces et émerge à travers la face de l'hypoténuse parallèlement au faisceau entrant, quelle que soit l'orientation du faisceau incident. pour ses performances spéciales, il est souvent utilisé pour la mesure de distance, le traitement de signal optique et le laser.
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