توضیحات
فهرست مطالب
Toggleعدسیهای منیسک سلنید روی (ZnSe)
معرفی محصول:
سلنید روی (ZnSe) با مقاومت بالا در برابر شوک حرارتی، مادهای ایدهآل برای سیستمهای لیزر CO₂ پرتوان محسوب میشود. این ماده با وجود سختی نسبتاً پایین (حدود دو سوم سختی ZnS چندطیفی)، به دلیل ضریب شکست بالا نیاز به پوششدهی با لایههای سخت ضد بازتاب دارد تا هم از سطح محافظت شود و هم ضریب عبور بالا حاصل گردد. از مزایای کلیدی این ماده، پراکندگی بسیار پایین در محدوده طیفی رایج است.
ویژگیهای عدسی منیسک:
عدسی منیسک دارای یک سطح کوژ (محدب) و یک سطح کاو (مقعر) است و بسته به ترکیب ضریب شکست، انحنا و شعاع سطح، میتواند به عنوان عدسی همگرا یا واگرا عمل کند.
تواناییهای تولیدی شرکت ما:
ما قادر به تولید عدسیهای منیسک ZnSe با مشخصات زیر هستیم:
-
قطر: ۲ تا ۳۰۰ میلیمتر
-
ضخامت: ۰٫۱۲ تا ۶۰ میلیمتر
-
دقت پرداخت سطح: ۲۰-۱۰، λ/10 @633nm
فرآیندهای پرداخت:
۱. پولیش دیسک ژلی
۲. پولیش سرعت بالا
۳. پولیش حلقوی
۴. پولیش CNC
تجهیزات کنترل کیفیت:
-
اینترفرومتر ZYGO
-
میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)
-
اندازهگیر انحراف بازتاب و عبور
-
گونیومتر ۱۵ ثانیهای
-
سیستم سنترینگ UV ژلی
-
ضخامتسنج لیزری غیرتماسی
-
اندازهگیر دو بعدی (2D Imager)
-
اندازهگیر قطر کره
گزینههای پوشش (Coating):
-
MgF₂
-
پوشش ضد بازتاب فرابنفش (UV-AR)
-
پوشش ضد بازتاب فرابنفش-مرئی (UV-VIS)
-
پوشش گسترده مرئی (VIS-EXT)
-
پوشش ضد بازتاب مرئی-فروسرخ نزدیک (VIS-NIR)
-
پوشش فروسرخ نزدیک I (NIR I)
-
پوشش فروسرخ نزدیک II (NIR II)
-
پوشش مخابراتی فروسرخ نزدیک (Telecom-NIR)
-
پوشش فروسرخ موج کوتاه (SWIR)
-
پوشش ضد بازتاب لیزر YAG (YAG-BBAR)
این عدسیها با کیفیت اپتیکی بالا و پرداخت سطح دقیق تولید شده و برای کاربردهای پیشرفته در سیستمهای لیزری، تصویربرداری حرارتی و تجهیزات پزشکی ایدهآل هستند.
-
معرفی محصول:

عدسیهای منیسک سلنید روی (ZnSe)
معرفی محصول:
سلنید روی (ZnSe) یک ماده اپتیکی پرکاربرد در محدوده مادون قرمز با دامنه عبور 600 نانومتر تا 16 میکرومتر میباشد. این ماده با دارا بودن جذب پایین و مقاومت بالا در برابر شوک حرارتی، به طور گسترده در سیستمهای تصویربرداری حرارتی و برخی سیستمهای اپتیکی مرئی استفاده میشود و میتواند به عنوان زیرلایه برای انواع المانهای اپتیکی مورد استفاده قرار گیرد.
کاربردهای عدسیهای منیسک ZnSe:
این عدسیها عمدتاً برای کاربردهای تمرکزدهی و موازیسازی پرتو در طیفهای مادون قرمز موج متوسط و بلند به کار میروند. عدسیهای منیسک ZnSe قادرند نور را در یک نقطه متمرکز کنند و معمولاً برای هدفگیری و تمرکز منابع نور تکفام استفاده میشوند.
هشدارهای ایمنی:
با توجه به سمی بودن ماده سلنید روی، رعایت نکات زیر ضروری است:
-
استفاده از دستکش در هنگام کار با این عدسیها
-
شستشوی کامل دستها پس از تماس
تواناییهای تولیدی:
شرکت ما آماده ارائه عدسیهای منیسک ZnSe در:
-
ابعاد مختلف (از اندازههای کوچک تا بزرگ)
-
فاصلههای کانونی متنوع (با توجه به نیازهای خاص هر کاربرد)
ویژگیهای فنی:
-
کیفیت اپتیکی بالا
-
پرداخت سطح دقیق
-
امکان اعمال پوششهای تخصصی بر اساس نیاز مشتری
نکته: این عدسیها به صورت سفارشی و بر اساس نیازهای دقیق هر پروژه طراحی و تولید میشوند.

عدسیهای منیسک: ویژگیها و کاربردها
ساختار و انواع:
عدسیهای منیسک از نوع عدسیهای کوژ-کاو (محدب-مقعر) هستند و در دو نوع اصلی تولید میشوند:
1. عدسی منیسک مثبت (همگرا):
-
ساختار: ضخیمتر در مرکز نسبت به لبهها
-
عملکرد: همگراسازی پرتوهای نور
-
مزیت: کاهش ابیراهی کروی درجه سوم
-
نکته نصب: در همگراسازی پرتو موازی، سطح محدب باید به سمت منبع نور قرار گیرد
2. عدسی منیسک منفی (واگرا):
-
ساختار: نازکتر در مرکز نسبت به لبهها
-
عملکرد: واگراسازی پرتوهای نور
-
مزیت: کاهش ابیراهی کروی درجه سوم
-
نکته نصب: در واگراسازی پرتو، سطح محدب باید به سمت پرتو ورودی قرار گیرد
پارامترهای طراحی کلیدی:
-
ابعاد عدسی (Size)
-
فاصله کانونی (Focal Length)
-
طول موج طراحی (Design Wavelength)
-
کیفیت پرداخت سطح (Surface Finish)
-
دقت سطح (Face Accuracy)
-
میزان انحراف مرکزی (Eccentricity)
-
جنس ماده پایه (Substrate Material)
-
سایر ویژگیهای اپتیکی
انتخاب بهینه:
پارامترهای مناسب برای عدسیهای منیسک باید بر اساس:
-
محدوده طیفی مورد نیاز
-
دقت مورد نظر سیستم اپتیکی
-
شرایط محیطی کاربرد
انتخاب شوند.
کاربردهای اصلی:
✅ سیستمهای تصویربرداری پیشرفته
✅ تجهیزات لیزری
✅ ابزارهای دقیق اپتیکی
✅ سیستمهای میکروسکوپی
نکته فنی: این عدسیها به صورت سفارشی و با توجه به نیازهای دقیق هر کاربرد طراحی و تولید میشوند.

سلنید روی (ZnSe): ویژگیهای فنی و کاربردهای اپتیکی
ویژگیهای فیزیکی و اپتیکی:
سلنید روی مادهای زرد رنگ و شفاف از نوع چندکریستالی است که دارای:
-
اندازه ذرات کریستالی حدود 70 میکرومتر
-
محدوده عبور نور 0.5 تا 15 میکرومتر
میباشد. نمونههای تولید شده به روش رسوبدهی شیمیایی بخار (CVD) دارای: -
جذب ناخالصی ناچیز
-
پراکندگی بسیار پایین
هستند.
مزایای کلیدی در کاربردهای لیزری:
-
جذب بسیار پایین در طول موج 10.6 میکرومتر
-
ماده انتخابی برای ساخت المانهای اپتیکی در سیستمهای لیزر CO₂ پرتوان
کاربردهای گسترده در سیستمهای اپتیکی:
-
المانهای پایه:
-
آینههای تمامبازتابنده و نیمهبازتابنده
-
منشورها
-
عدسیهای میدان تخت
-
-
اجزای تخصصی:
-
گسترشدهندههای پرتو
-
عدسیهای مادون قرمز میانی
-
عدسیهای مخصوص لیزر CO₂ 10.6μm
-
-
انواع عدسیها:
-
عدسیهای تخت-کوژ
-
عدسیهای کوژ-کاو (منیسک)
-
عدسیهای قطبیکننده دایروی
-
-
آینههای ویژه:
-
آینههای آبطلاکاری شده
-
المانهای بازتابنده پرتو لیزر
-
نکات فنی تکمیلی:
-
مقاومت حرارتی مناسب برای کاربردهای لیزری
-
امکان تولید با دقت اپتیکی بالا
-
قابلیت پوششدهی با انواع لایههای اپتیکی
این ماده به دلیل ترکیب منحصر به فرد خواص اپتیکی و مکانیکی، گزینهای ایدهآل برای کاربردهای پیشرفته در سیستمهای لیزری و اپتیک مادون قرمز محسوب میشود.

سلنید روی تولید شده به روش CVD: ویژگیهای ممتاز
مشخصات کلیدی:
-
درجه خلوص بالا: ساختار مولکولی یکنواخت با حداقل ناخالصی
-
پایداری محیطی: مقاومت عالی در برابر عوامل محیطی
-
قابلیت ماشینکاری آسان: امکان پرداخت و شکلدهی با دقت بالا
ویژگیهای عملکردی:
-
یکنواختی بینظیر در ساختار مولکولی
-
ثبات خواص اپتیکی در کل سطح ماده
-
عملکرد بهینه در سیستمهای پیشرفته شامل:
-
لیزر CO₂ با توان بالا
-
سیستمهای تصویربرداری حرارتی مادون قرمز
-
مزایای رقابتی:
-
کاهش تلفات نوری به دلیل ساختار همگن
-
طول عمر عملیاتی بیشتر در شرایط سخت
-
قابلیت تولید انبوه با کیفیت یکسان
این ماده به دلیل ترکیب استثنایی خواص فیزیکی و اپتیکی، انتخابی ایدهآل برای کاربردهای حساس در فناوریهای لیزر و تصویربرداری حرارتی محسوب میشود.

پوششهای اپتیکی و کاربردهای آن
تعریف فنی:
پوششدهی اپتیکی به فرآیند اعمال لایهای نازک از مواد الکترولیتی شفاف یا فلزی بر روی سطح زیرلایه به روشهای فیزیکی یا شیمیایی اطلاق میشود. هدف اصلی این فرآیند، اصلاح ویژگیهای بازتاب و عبور سطح مواد برای دستیابی به موارد زیر است:
-
تنظیم میزان بازتاب نور (کاهش یا افزایش)
-
امکان تفکیک پرتو (Beam Splitting)
-
جداسازی طیفی (Color Separation)
-
فیلتراسیون نوری (Light Filtering)
-
کنترل پلاریزاسیون (Polarization)
انواع پوششهای قابل ارائه:
1. پوششهای ضد بازتاب (AR):
-
پوششهای پهنباند برای محدودههای مختلف:
-
فرابنفش (UV)
-
مرئی (Visible)
-
فروسرخ نزدیک (NIR)
-
فروسرخ میانی (Mid-IR)
-
2. پوششهای بازتابدهنده بالا (High-Reflective)
3. پوششهای طیفی (Spectral)
4. پوششهای فلزی (Metallic)
ویژگیهای فنی:
-
اعمال با دقت نانومتری
-
امکان سفارشیسازی بر اساس نیازهای خاص
-
کنترل کیفیت دقیق با تجهیزات پیشرفته
این پوششها در سیستمهای اپتیکی پیشرفته شامل لیزرها، تلسکوپها، میکروسکوپها و تجهیزات تصویربرداری کاربرد گستردهای دارند.
- اطلاعات فنی

فرآیند تولید سلنید روی (ZnSe) به روش CVD
روش سنتز:
سلنید روی از طریق رسوبدهی شیمیایی بخار (CVD) با استفاده از مواد اولیه با خلوص بسیار بالا تولید میشود:
-
هیدروژن سلنید (H₂Se) با خلوص 99.999% (5N)
-
روی (Zn) با خلوص 99.999% (5N)
مکانیسم خالصسازی:
فرآیند سنتز به خودی خود به عنوان یک فرآیند خالصسازی عمل میکند، به طوری که:
-
ناخالصیهای موجود در مواد اولیه در حین واکنش حذف میشوند
-
ساختار کریستالی منظم و یکنواخت تشکیل میشود
-
نقصهای شبکه کریستالی به حداقل میرسد
ویژگیهای محصول نهایی:
-
خلوص اپتیکی بسیار بالا
-
توزیع یکنواخت خواص در سراسر ماده
-
کاهش قابل توجه مراکز جذب و پراکندگی نور
-
بهبود عملکرد در کاربردهای اپتیکی حساس
این روش تولید، سلنید روی با کیفیت اپتیکی ممتاز برای استفاده در سیستمهای لیزری پیشرفته و تجهیزات تصویربرداری حرارتی فراهم میکند.


آزمون عبور نور (Transmittance Test)
ویژگیهای نمونههای آزمایشی:
-
جنس نمونه: سیلیکون تککریستال (Monocrystalline Silicon)
-
قطر نمونه: 20 تا 50 میلیمتر
-
ضخامت نمونه: 0.5±10 میلیمتر
-
کیفیت پرداخت سطح: استاندارد 80/50
محدوده طیفی آزمایش:
-
محدوده طول موج: 3 تا 15 میکرومتر
الزامات کیفی:
-
حداقل ضریب عبور مورد نیاز: 52.5% در محدوده 3-5 میکرومتر
ملاحظات فنی:
-
نمونهها باید با دقت ابعادی بالا و پرداخت سطح مناسب تهیه شوند.
-
کیفیت پرداخت سطح تأثیر مستقیم بر نتایج آزمون دارد.
-
کالیبراسیون دستگاههای اندازهگیری پیش از انجام آزمایش الزامی است.
کاربرد نتایج:
-
ارزیابی کیفیت نوری سیلیکون تککریستال
-
تعیین مناسب بودن ماده برای کاربردهای اپتیکی در محدوده مادون قرمز
-
کنترل کیفیت محصولات نهایی

سابکریستال (Sub-crystal)
ویژگیهای کیفی و ظاهری:
-
در بررسی بصری با چشم غیرمسلح تحت نور طبیعی روز:
-
مشاهده نوارهای بیدی شکل (willow stripes) روی سطح کریستال
-
مساحت تحت پوشش نوارها کمتر از 1/6 قطر انتهایی نمونه
-
-
پس از پرداخت نهایی:
-
نوارهای بیدی شکل قابل مشاهده نیستند
-
تفسیر فنی:
-
وجود این نوارها نشاندهنده تغییرات جزئی در جهتگیری شبکه کریستالی در حین رشد بلور است
-
محدودیت مساحت نوارها (کمتر از 1/6 سطح) نشاندهنده کنترل کیفی مناسب در فرآیند تولید است
-
حذف نوارها پس از پرداخت، امکان استفاده در کاربردهای اپتیکی با دقت متوسط را فراهم میکند
ملاحظات کاربردی:
-
مناسب برای سیستمهای اپتیکی غیرحساس
-
کاربرد در تجهیزاتی که نیازمند تعادل بهینه بین کیفیت و قیمت هستند
-
نیاز به پرداخت دقیق برای حذف آثار نوارهای بیدی
نکته فنی: این نوع کریستال برای کاربردهای لیزری پرتوان یا سیستمهای تصویربرداری بسیار دقیق توصیه نمیشود.

ساختار چندکریستالی (Polycrystalline)
ویژگیهای تشخیصی و کیفی:
-
در بررسی بصری با چشم غیرمسلح و تحت نور طبیعی روز:
-
مشاهده خطوط مرزدانهای نافذ در سطح کریستال
-
اختلاف محسوس درجه روشنایی بین دو طرف مرزهای کریستالی (کنتراست نوری قابل تشخیص)
-
تفسیر فنی و ساختاری:
-
این مشخصه نشاندهنده وجود بلورهای متعدد با جهتگیری کریستالوگرافی متفاوت در ساختار ماده است
-
اختلاف نور مشاهدهشده ناشی از تغییر ضریب شکست در مرز دانههای مجاور میباشد
-
این ویژگی معمولاً در مواد رشد یافته با روشهای صنعتی با سرعت بالا مشاهده میشود
ملاحظات کنترل کیفی:
-
نیاز به نورپردازی مناسب با زاویه 30-45 درجه برای تشخیص دقیق مرزدانهها
-
امکان کمیسازی میزان ناهمگنی با روشهای پردازش تصویر
-
تأثیر مستقیم تراکم مرزدانهها بر خواص نوری و مکانیکی
کاربردهای مجاز:
-
سیستمهای اپتیکی غیرحساس
-
تجهیزات صنعتی با نیازمندیهای متوسط
-
کاربردهای اقتصادی با حجم تولید بالا
محدودیتهای کاربردی:
-
عدم مناسب بودن برای کاربردهای لیزری پرتوان
-
نامناسب برای سیستمهای تصویربرداری با وضوح بسیار بالا
-
کاهش عملکرد در محیطهای با تنشهای حرارتی شدید
نکته: این ساختار با وجود محدودیتها، به دلیل صرفه اقتصادی در بسیاری از کاربردهای صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد.

مواد اپتیکی و کاربردهای تخصصی آنها
1. شیشه اپتیکی N-BK7
-
پرکاربردترین شیشه اپتیکی با کیفیت بالا
-
محدوده عبور عالی: 350-2000 نانومتر (مرئی تا فروسرخ نزدیک)
-
کاربردهای اصلی: تلسکوپها، سیستمهای لیزری
-
جایگزین اقتصادی برای کاربردهای غیر UV
2. سیلیکای ذوبشده UV
-
محدوده عبور گسترده: 185-2100 نانومتر
-
مزایا:
-
یکنواختی بهتر نسبت به N-BK7
-
ضریب انبساط حرارتی پایینتر
-
-
کاربردهای ویژه: لیزرهای پرتوان، سیستمهای تصویربرداری دقیق
3. کلسیم فلوراید (CaF₂)
-
محدوده کاری: 180 نانومتر تا 8 میکرومتر
-
ویژگیهای کلیدی:
-
ضریب شکست پایین
-
مقاومت بالا در برابر آسیب لیزر
-
-
کاربردها: طیفسنجها، سیستمهای تصویربرداری حرارتی، لیزرهای اگزایمر
4. باریم فلوراید (BaF₂)
-
محدوده عبور: 200 نانومتر تا 11 میکرومتر
-
مزایا:
-
مقاوم در برابر تابشهای پرانرژی
-
خاصیت سینتیلاسیون عالی
-
-
محدودیتها:
-
حساس به رطوبت (حداکثر 500°C در محیط مرطوب)
-
قابل استفاده تا 800°C در محیط خشک
-
-
ملاحظات ایمنی: نیاز به استفاده از دستکش
5. منیزیم فلوراید (MgF₂)
-
محدوده کاری ایدهآل: 200 نانومتر تا 6 میکرومتر
-
ویژگیهای مکانیکی:
-
سختی کانوپ: 415
-
ضریب شکست: 1.38
-
مقاوم در برابر شوکهای حرارتی و مکانیکی
-
6. سلنید روی (ZnSe)
-
محدوده عبور: 600 نانومتر تا 16 میکرومتر
-
کاربردهای اصلی:
-
تصویربرداری حرارتی
-
سیستمهای پزشکی
-
لیزرهای CO₂ پرتوان
-
-
ملاحظات:
-
ماده نرم (سختی کانوپ 120)
-
نیاز به مراقبت ویژه در تماس و نگهداری
-
7. سیلیکون (Si)
-
محدوده کاری: 1.2-8 میکرومتر
-
مزایا:
-
چگالی پایین (2.33 g/cm³)
-
سختی بالا (کانوپ 1150)
-
-
محدودیت: جذب بالا در 9 میکرومتر
8. ژرمانیوم (Ge)
-
محدوده کاری: 2-16 میکرومتر
-
ویژگیهای منحصر به فرد:
-
ضریب شکست بالا (3.4)
-
ابیراهی رنگی پایین
-
-
محدودیتها:
-
حساسیت دمایی (حداکثر 100°C)
-
چگالی بالا (5.33 g/cm³)
-
-
کاربردهای ویژه: سیستمهای FLIR، تصویربرداری حرارتی
9. CVD ZnS
-
پوشش طیفی کامل از مرئی تا فروسرخ موج بلند (LWIR)
-
ویژگیهای استثنایی:
-
تنها ماده مادون قرمز با این گستره طیفی (به جز الماس)
-
مناسب برای پنجرههای “سه-اپتیکی”
-
-
کاربردهای پیشرفته:
-
سیستمهای تصویربرداری حرارتی با وضوح
-
پنجرههای ترکیبی لیزر/مادون قرمز
-
هر یک از این مواد با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد خود، در کاربردهای اپتیکی خاصی بهینه هستند و انتخاب نهایی باید بر اساس نیازهای دقیق سیستم انجام شود.

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.