توضیحات
فهرست مطالب
Toggleلنزهای دوکوژ ژرمانیومی (Ge)
معرفی محصول:
ژرمانیوم تککریستال (Ge) مادهای خنثی از نظر شیمیایی با محدوده انتقال طیفی 2-12 میکرومتر است که به عنوان یکی از پرکاربردترین مواد اپتیکی مادون قرمز شناخته میشود. این ماده دارای سختی بالا، هدایت حرارتی خوب و نامحلول در آب میباشد. کاربردهای اصلی آن شامل سیستمهای تصویربرداری مادون قرمز و سیستمهای طیفسنجی مادون قرمز است.
ویژگیهای منحصر به فرد ژرمانیوم:
-
خواص مکانیکی و هدایت حرارتی عالی
-
جذب بسیار کم در طول موج 10.6 میکرومتر
-
ماده ایدهآل برای لنزها، پنجرهها و آینههای خروجی لیزر CO₂
-
کاربرد به عنوان سوبسترا برای فیلترهای مادون قرمز مختلف
مشخصات لنزهای دوکوژ:
لنز دوکوژ دارای دو سطح کروی محدب (سطح ورودی و سطح خروجی) است که با فاصله کانونی بلندتر در مرکز و فاصله کانونی کوتاهتر در لبهها مشخص میشود.
قابلیتهای تولیدی شرکت ما:
-
تولید لنزهای دوکوژ ژرمانیومی با قطر 2 تا 300 میلیمتر
-
ضخامتهای قابل تولید از 0.12 تا 60 میلیمتر
-
دقت پرداخت سطح تا 20-10 (انحراف موج λ/10 @ 633 نانومتر)
فرآیندهای پرداخت پیشرفته:
-
پرداخت دیسک ژلهای
-
پرداخت سرعت بالا
-
پرداخت حلقوی
-
پرداخت CNC
تجهیزات کنترل کیفیت:
-
دستگاههای ZYGO و AFM
-
اکسنتریسسنج بازتابی و عبوری
-
گونیومتر 15 ثانیهای
-
سیستم سنترینگ UV ژل
-
ضخامتسنج لیزری غیرتماسی
-
تصویربردار 2D و قطرسنج کروی
گزینههای پوشش ضد بازتاب:
-
MgF₂
-
پوشش ضد بازتاب فرابنفش (UV-AR)
-
پوشش ضد بازتاب فرابنفش-مرئی (UV-VIS)
-
پوشش ضد بازتاب مرئی-مادون قرمز نزدیک (VIS-NIR)
-
پوششهای مخصوص مادون قرمز (NIR I, NIR II, Telecom-NIR)
-
پوششهای مخصوص مادون قرمز موج کوتاه (SWIR)
-
پوشش BBAR لیزر YAG
این لنزها با بالاترین استانداردهای کیفیت تولید شده و برای کاربردهای حساس در سیستمهای مادون قرمز طراحی شدهاند.
- معرفی محصولات

لنزهای دوکوژ ژرمانیومی (Ge) و کاربردهای آنها
ویژگیهای کلیدی ژرمانیوم:
-
ضریب شکست بالا (≈۴ در محدوده ۱۰ میکرومتر)
-
محدوده انتقال طیفی گسترده (۳-۵ میکرومتر و ۸-۱۲ میکرومتر)
-
خواص مکانیکی مقاوم (سختی بالا و دوام مناسب)
کاربردهای اصلی:
-
دوربینهای تصویربرداری حرارتی
-
لیزرهای مادون قرمز
-
سیستمهای اپتیکی نظامی و صنعتی
مزایا:
-
کارایی عالی در محدوده مادون قرمز
-
کیفیت اپتیکی بالا برای ساخت لنزها و پنجرههای مادون قرمز
-
پایداری مکانیکی مناسب برای کاربردهای سخت
محدودیتها:
-
حساسیت به دما (Thermal Fugacity):
-
با افزایش دما، عبوردهی نوری کاهش مییابد
-
حداکثر دمای کارکرد توصیهشده: ۱۰۰ درجه سانتیگراد
-
قابلیتهای تولیدی شرکت ما:
-
لنزهای دوکوژ ژرمانیومی در ابعاد و فاصلههای کانونی متنوع
-
پوششهای ضد بازتاب (AR) برای بهبود عملکرد نوری
-
دقت اپتیکی بالا (انحراف موج λ/10 @ 633nm)
این لنزها برای سیستمهای حرارتی، لیزرهای CO₂ و کاربردهای پیشرفته اپتیکی طراحی شدهاند و با تکنولوژی پیشرفته پرداخت سطح تولید میشوند.

لنزهای دوکوژ (محدب-محدب) و ویژگیهای فنی آنها
خصوصیات طراحی و عملکرد:
لنزهای دوکوژ دارای دو سطح کروی با شعاع انحنای یکسان هستند که این ویژگی منجر به برابری یا تشابه فاصله شیء و تصویر میگردد. این لنزها با دارا بودن فاصله کانونی مثبت، نور را در یک نقطه متمرکز میکنند و کاربردهای متنوعی دارند:
-
متمرکز کردن پرتوهای موازی (کولیمه شده)
-
تبدیل نور نقطهای به پرتو موازی
-
کاربردهای گسترده در سیستمهای تصویربرداری اپتیکی
پارامترهای کلیدی در طراحی و انتخاب لنزهای دوکوژ:
-
ابعاد فیزیکی:
-
قطر مؤثر لنز
-
ضخامت مرکزی
-
-
ویژگیهای نوری:
-
فاصله کانونی
-
طول موج طراحی
-
جنس ماده پایه (Substrate Material)
-
-
کیفیت ساخت:
-
پرداخت سطح (Surface Finish)
-
دقت سطح (Face Accuracy)
-
میزان خروج از مرکزیت (Eccentricity)
-
-
پارامترهای عملکردی:
-
بازده نوری
-
میزان پراکندگی نور
-
مقاومت در برابر شرایط محیطی
-
نکات کاربردی در انتخاب:
-
برای کاربردهای تصویربرداری با دقت بالا، دقت سطح و میزان خروج از مرکزیت از اهمیت ویژهای برخوردار است.
-
در سیستمهای لیزر، جنس ماده پایه و کیفیت پرداخت سطح تعیینکننده است.
-
در طراحی سیستمهای فوتونیکی، تطابق طول موج طراحی با محدوده کاری سیستم ضروری میباشد.
این لنزها با تنوع در پارامترهای فوق، امکان طراحی سیستمهای اپتیکی با کارایی بالا را فراهم میکنند. انتخاب مناسب این پارامترها بر اساس نیازهای خاص هر کاربرد انجام میپذیرد.

ژرمانیوم اپتیکی و کاربردهای آن در سیستمهای مادون قرمز
ویژگیهای کلیدی ژرمانیوم اپتیکی:
ژرمانیوم با کیفیت اپتیکی یکی از پرکاربردترین مواد در حوزه عبور مادون قرمز محسوب میشود. این ماده به دلیل ویژگیهای منحصر به فرد زیر، گزینهای ایدهآل برای ساخت لنزها و پنجرههای اپتیکی مادون قرمز است:
-
استحکام مکانیکی بالا
-
جذب رطوبت بسیار کم (غیرحلالپذیر)
-
خواص شیمیایی پایدار
کاربردهای اصلی:
-
دوربینهای تصویربرداری حرارتی
-
پنجرههای لیزر CO₂ با توان پایین
ملاحظات فنی در انتخاب ژرمانیوم اپتیکی:
برای کاربردهای صنعتی و نظامی، ژرمانیوم باید دارای مشخصات زیر باشد:
-
قطر کافی برای پوشش دهانه اپتیکی سیستم
-
میزان عبور نور (Transmittance) بالا در محدوده کاری
-
یکنواختی ضریب شکست در سطح نمونه
-
قیمت تمامشده مناسب برای توجیه اقتصادی پروژه
محدودیتها و نکات کاربردی:
-
اگرچه ژرمانیوم برای لیزرهای CO₂ با توان پایین مناسب است، اما در توانهای بالا ممکن است نیاز به مواد جایگزین مانند روی سلناید (ZnSe) باشد.
-
در طراحی سیستمهای حساس، همگنی اپتیکی و کیفیت سطحی نمونههای ژرمانیوم باید به دقت بررسی شود.
این ماده با ترکیب ویژگیهای مطلوب فیزیکی و اپتیکی، همچنان به عنوان یکی از مواد پایه در اپتیک مادون قرمز مورد استفاده قرار میگیرد. انتخاب نمونههای با کیفیت با توجه به پارامترهای فوق میتواند کارایی سیستمهای اپتیکی را به طور قابل توجهی بهبود بخشد.

ژرمانیوم اپتیکی – ماده ای کلیدی در اپتیک مادون قرمز
ویژگیهای ممتاز:
ژرمانیوم با کیفیت اپتیکی از پرکاربردترین مواد در انتقال پرتوهای مادون قرمز محسوب میشود. این ماده به دلایل زیر انتخاب ایدهآلی برای ساخت لنزها و پنجرههای اپتیکی مادون قرمز است:
• استحکام مکانیکی قابل توجه
• مقاومت بالا در برابر رطوبت
• پایداری شیمیایی مطلوب
کاربردهای اصلی:
• سیستمهای تصویربرداری حرارتی پیشرفته
• پنجرههای اپتیکی لیزرهای CO₂ کمتوان
ملاحظات فنی ضروری:
در بهکارگیری این کریستالها باید به موارد زیر توجه ویژه داشت:
-
ابعاد فیزیکی:
-
قطر کافی برای پوشش دهانههای اپتیکی
-
مشخصات نوری:
-
ضریب عبور بالا در محدوده کاری
-
یکنواختی مطلوب ضریب شکست
-
ملاحظات اقتصادی:
-
هزینه تولید مناسب برای کاربردهای صنعتی
نکات کاربردی:
این ماده علیرغم مزایای فراوان، در کاربردهای لیزر پرتوان نیاز به جایگزینهایی مانند سلنید روی دارد. کنترل کیفیت نمونهها از نظر یکنواختی اپتیکی و کیفیت سطحی برای دستیابی به بهترین عملکرد ضروری است.
ژرمانیوم اپتیکی با ترکیب منحصر به فرد خواص فیزیکی و نوری، جایگاه ویژهای در طراحی سیستمهای مادون قرمز دارد. انتخاب آگاهانه پارامترهای فوق میتواند بهینهسازی هزینه و عملکرد سیستمهای اپتیکی را تضمین نماید.

پوششهای اپتیکی و کاربردهای آنها
تعریف و روشهای اعمال پوشش:
پوششدهی اپتیکی فرآیندی است که طی آن یک لایه نازک از مواد شفاف دیالکتریک یا فلزی به روشهای فیزیکی یا شیمیایی بر روی سطح زیرلایه اعمال میشود. هدف اصلی از این فرآیند، تغییر ویژگیهای بازتاب و عبور سطح ماده برای دستیابی به نیازهای خاص اپتیکی است.
اهداف اصلی پوششدهی:
• کاهش یا افزایش بازتاب سطح
• تفکیک پرتوهای نوری (تقسیم پرتو)
• جداسازی طیفی (تفکیک رنگ)
• فیلتراسیون نوری
• کنترل پلاریزاسیون
انواع پوششهای تخصصی قابل ارائه:
-
پوششهای ضد بازتاب (AR):
-
کاهش تلفات نوری در سطح مشترک
-
افزایش بازده سیستمهای اپتیکی
-
قابل ارائه برای محدودههای مختلف طیفی
-
پوششهای بازتابدهنده بالا (HR):
-
بازتاب بیش از 99% در طول موجهای طراحی شده
-
مناسب برای آینههای لیزری
-
پوششهای طیفی:
-
فیلترهای باندگذر و باندقطع
-
فیلترهای لبهای
-
پوششهای فلزی:
-
پوششهای آلومینیومی، طلایی و نقرهای
-
کاربرد در آینهها و سیستمهای بازتابی
پوششهای ضد بازتاب پهنباند:
این پوششها برای محدودههای مختلف طیفی از جمله:
-
فرابنفش (UV)
-
مرئی (Visible)
-
مادون قرمز نزدیک (NIR)
-
مادون قرمز میانی (Mid-IR)
طراحی و اجرا میشوند. این پوششها با دقت نانومتری تولید شده و کیفیت اپتیکی سیستمها را به طور قابل توجهی بهبود میبخشند.ظ
- اطلاعات فنی

استانداردهای مواد ژرمانیوم تککریستال
1. مشخصات ماده:
-
جنس ماده: ژرمانیوم تککریستال با ترکیب شیمیایی Ge خالص
2. استانداردهای خلوص:
-
ماده اولیه: شمشهای پلیکریستال ژرمانیوم مطابق با استاندارد GB/T11071
-
درجه خلوص: حداقل ۹۹.۹۹۹۹٪ (6N)
-
مقاومت الکتریکی: حداقل ۵۰ اهم-سانتیمتر
3. روش رشد کریستال:
-
تکنیک رشد: روش چکرالسکی (CZ – Czochralski)
4. کیفیت کریستالسازی:
-
ساختار کریستالی: عاری از هرگونه:
-
مرزدانه (Grain boundaries)
-
بلورهای دوقلو (Twins)
-
حفره (Holes)
-
5. مشخصات ظاهری:
-
سطح جانبی: سطح طبیعی کریستال
-
سطح دو انتها: سطح برشخورده یا سطح طبیعی
-
شرایط سطحی: بدون:
-
آلودگی
-
تراشهبرداری
-
ترک
-
خط و خش
-
6. جهتگیری کریستالوگرافی:
-
جهتهای اصلی رشد:
-
<۱۰۰>
-
<۱۱۱>
-
7. انواع رسانایی:
-
انواع هدایت الکتریکی:
-
نوع N
-
نوع P
-
8. مواد دوپکننده:
-
فهرست مواد دوپکننده مورد استفاده:
این استانداردهای دقیق تضمینکننده کیفیت بالای ژرمانیوم تککریستال برای کاربردهای پیشرفته در اپتیک مادون قرمز و الکترونیک است. تمامی پارامترهای ذکر شده با دقت بالا کنترل و اندازهگیری میشوند تا عملکرد بهینه در کاربردهای نهایی تضمین شود.

مقاومت ویژه در ژرمانیوم تککریستال
روش سنجش و طبقهبندی:
مقاومت ویژه ژرمانیوم تککریستال بر اساس مقادیر اندازهگیری شده در سطح ابتدایی (head) و انتهایی (tail) کریستال مشخص میشود. این پارامتر به کلاسهای زیر تقسیمبندی میگردد:
دستهبندی مقاومت ویژه:
۱. رده مقاومت بسیار پایین:
-
محدوده: کمتر از ۰.۱ اهم-سانتیمتر
-
کاربرد: قطعات نیمههادی خاص
۲. رده مقاومت پایین:
-
محدوده: ۰.۱ تا ۱۰ اهم-سانتیمتر
-
کاربرد: آشکارسازهای مادون قرمز
۳. رده مقاومت متوسط:
-
محدوده: ۱۰ تا ۳۰ اهم-سانتیمتر
-
کاربرد: لنزها و پنجرههای اپتیکی
۴. رده مقاومت بالا:
-
محدوده: ۳۰ تا ۵۰ اهم-سانتیمتر
-
کاربرد: سیستمهای تصویربرداری حرارتی
۵. رده مقاومت بسیار بالا:
-
محدوده: بیش از ۵۰ اهم-سانتیمتر
-
کاربرد: لیزرهای مادون قرمز
ملاحظات اندازهگیری:
-
اندازهگیری در دمای استاندارد ۲۵ درجه سانتیگراد انجام میشود.
-
اختلاف مقاومت بین دو سر کریستال نباید از ۱۵٪ تجاوز کند.
-
از روش چهارپارامتری (Four-point probe) برای اندازهگیری دقیق استفاده میشود.
این طبقهبندی به انتخاب دقیقترین ماده برای هر کاربرد خاص کمک میکند. مقاومت ویژه تأثیر مستقیمی بر عملکرد نهایی قطعه در سیستمهای اپتیکی و الکترونیکی دارد.

ضریب جذب نوری و ضریب شکست ژرمانیوم تککریستال
ضریب جذب نوری:
-
در طولموج ۳.۰ میکرومتر: حداکثر ۰.۰۱ سانتیمتر⁻¹
-
در طولموج ۱۰.۶ میکرومتر: حداکثر ۰.۰۳ سانتیمتر⁻¹
ملاحظات:
-
مقادیر فوق حداکثر مقادیر مجاز برای کاربردهای اپتیکی حساس هستند.
-
ضریب جذب پایین، تضمینکننده حداقل تلفات نوری در سیستمهای مادون قرمز است.
ضریب شکست:
مقادیر ضریب شکست ژرمانیوم مطابق با جدول زیر است:
| طولموج (μm) | ضریب شکست (n) |
|---|---|
| 2.0 | 4.025 |
| 3.0 | 4.005 |
| 4.0 | 3.999 |
| 5.0 | 3.996 |
| 10.6 | 3.981 |
ویژگیهای کلیدی:
-
وابستگی طولموجی کم در محدوده مادون قرمز
-
پایداری حرارتی بالا در دماهای مختلف
-
یکنواختی بالا در سطح نمونه (Δn < 0.001)
این پارامترهای اپتیکی، ژرمانیوم را به یکی از مواد کلیدی در طراحی سیستمهای مادون قرمز تبدیل کردهاند. دقت در کنترل این مشخصات، تضمینکننده عملکرد بهینه در کاربردهای نهایی است.


سیلیکون تککریستال (Monocrystalline Silicon)
ویژگیهای ظاهری:
-
در بررسی چشم غیرمسلح و تحت نور طبیعی روز:
-
فاقد مرز دانه (Grain Boundaries) قابل مشاهده
-
فاقد نوارهای بیدمانند (Wicker-like Stripes) روی سطح کریستال
-
تفسیر فنی:
-
عدم وجود مرز دانه نشاندهنده ساختار تکبلور کامل است
-
یکنواختی سطح نشانگر کیفیت بالای فرآیند رشد کریستال میباشد
-
این ویژگی برای کاربردهای اپتیکی و الکترونیکی حساس ضروری است
کاربردهای اصلی:
-
ساخت قطعات اپتیکی مادون قرمز
-
تولید ویفرهای نیمههادی
-
کاربرد در لیزرها و آشکارسازهای نوری
مزایای کلیدی:
-
همگنی ساختاری بالا
-
خواص نوری یکنواخت در سطح نمونه
-
کیفیت سطحی ممتاز برای پرداخت اپتیکی
این مشخصات تضمینکننده کیفیت عالی ماده برای استفاده در صنایع پیشرفته است. نمونههای تککریستال با این استاندارد، پایهای ایدهآل برای ساخت قطعات اپتیکی با کارایی بالا محسوب میشوند.

سابکریستال (Sub-crystal)
ویژگیهای ظاهری:
-
در بررسی با چشم غیرمسلح و تحت نور روز:
-
نوارهای بیدمانند (Willow Stripes) روی سطح کریستال مشاهده میشود
-
مساحت نوارها کمتر از ۱/۶ قطر انتهایی کریستال است
-
پس از پرداخت سطح (پولیش)، این نوارها قابل مشاهده نیستند
-
تفسیر فنی:
-
وجود نوارهای بیدمانند نشاندهنده ناهمگونیهای جزئی در ساختار کریستالی است
-
محدودیت مساحت (کمتر از ۱/۶ قطر) نشاندهنده کنترل کیفیت دقیق در فرآیند تولید است
-
حذف نوارها پس از پرداخت، تأییدی بر قابلیت اصلاح ساختاری با پرداخت سطحی است
کاربردهای مناسب:
-
کاربردهای نوری غیرحساس
-
سیستمهای اپتیکی با دقت متوسط
-
قطعات صنعتی با نیازمندیهای کیفی متوسط
ملاحظات کیفی:
-
این نمونهها برای کاربردهای حساس اپتیکی توصیه نمیشوند
-
پس از پرداخت سطحی، میتوانند برای برخی کاربردهای صنعتی مورد استفاده قرار گیرند
-
هزینه تولید پایینتر نسبت به نمونههای تککریستال کامل
این مشخصات نشاندهنده ساختار نیمهکریستالی با قابلیت ارتقا به کیفیت اپتیکی مطلوب پس از پرداخت سطحی است.

ساختار چندبلوری (پلیکریستال)
ویژگیهای مورفولوژیکی:
-
در بررسی چشمغیرمسلح تحت نور طبیعی روز:
-
خطوط مرز بلوری (Crystal Boundary Lines) به صورت نافذ روی سطح کریستال مشاهده میشوند
-
اختلاف محسوس در میزان بازتاب نور بین دو طرف مرزهای بلوری وجود دارد
-
تفسیر میکروسکوپی:
-
وجود مرزهای بلوری مشخص، نشانگر ساختار چندبلوری ماده است
-
تفاوت در میزان بازتاب نور ناشی از:
-
اختلاف جهتگیری کریستالوگرافی دانههای مجاور
-
تفاوت در ضرایب بازتاب سطوح کریستالی مختلف
-
تغییر در ضریب شکست موضعی در مرز دانهها
-
پیامدهای اپتیکی:
-
پراکندگی نور در مرز دانهها
-
کاهش عبور نور کلی در مقایسه با نمونههای تکبلور
-
ناهمگونی در خواص نوری در سطح نمونه
کاربردهای صنعتی:
-
سیستمهای اپتیکی غیرحساس
-
قطعات صنعتی با نیازمندیهای کیفی متوسط
-
کاربردهای حرارتی و مکانیکی
ملاحظات کیفی:
-
هزینه تولید پایینتر نسبت به نمونههای تکبلور
-
مقاومت مکانیکی بهتر در برخی کاربردها
-
مناسب برای تولید انبوه
این ساختار متداول در مواد صنعتی، با وجود محدودیتهای اپتیکی، به دلیل صرفه اقتصادی و خواص مکانیکی مطلوب در بسیاری از کاربردها مورد استفاده قرار میگیرد.

مواد اپتیکی پیشرفته و کاربردهای تخصصی آنها
1. شیشه اپتیکی N-BK7
-
ویژگیهای کلیدی:
-
پرکاربردترین شیشه اپتیکی برای تولید قطعات باکیفیت
-
عبوردهی عالی در محدوده مرئی تا مادون قرمز نزدیک (350-2000 نانومتر)
-
کاربرد در تلسکوپها، سیستمهای لیزر و اپتیک دقیق
-
-
محدودیتها:
-
در مقایسه با سیلیکای ذوبشده UV، عبوردهی کمتری در محدوده UV دارد
-
2. سیلیکای ذوبشده UV
-
مزایای منحصر به فرد:
-
عبوردهی استثنایی از UV تا مادون قرمز نزدیک (185-2100 نانومتر)
-
ضریب انبساط حرارتی بسیار پایین
-
یکنواختی اپتیکی عالی
-
-
کاربردهای ویژه:
-
سیستمهای لیزر پرتوان
-
تصویربرداری دقیق
-
اپتیک UV
-
3. فلورید کلسیم (CaF₂)
-
خصوصیات فنی:
-
محدوده کاری وسیع (180 نانومتر تا 8 میکرومتر)
-
ضریب شکست پایین
-
مقاومت بالا در برابر آسیب لیزر
-
-
کاربردهای اصلی:
-
پنجرهها و لنزهای طیفسنجی
-
سیستمهای تصویربرداری حرارتی
-
لیزرهای اگزایمر
-
4. فلورید باریم (BaF₂)
-
ویژگیهای ممتاز:
-
محدوده انتقال گسترده (200 نانومتر تا 11 میکرومتر)
-
مقاوم در برابر تابشهای پرانرژی
-
خواص سینتیلاسیون عالی
-
-
ملاحظات کاربردی:
-
حساس به رطوبت (حداکثر دمای کارکرد در محیط مرطوب: 500°C)
-
در محیط خشک تا 800°C قابل استفاده
-
نیاز به رعایت اصول ایمنی در حمل و نقل
-
5. فلورید منیزیم (MgF₂)
-
مشخصات فنی:
-
سختی موس: 415
-
ضریب شکست: 1.38
-
مقاوم در برابر شوک حرارتی و مکانیکی
-
-
مزایای رقابتی:
-
عملکرد عالی در UV عمیق و مادون قرمز دور
-
مقاومت شیمیایی بالا
-
6. سلنید روی (ZnSe)
-
کاربردهای تخصصی:
-
سیستمهای تصویربرداری حرارتی و پزشکی
-
لیزرهای CO₂ پرتوان
-
-
ملاحظات نگهداری:
-
مادهای نرم با سختی موس 120
-
نیاز به حمل و نقل با دستکش مخصوص
-
عدم استفاده در محیطهای خشن
-
7. سیلیکون (Si)
-
ویژگیهای منحصر به فرد:
-
وزن سبک و چگالی پایین
-
سختی بالا (موس 1150)
-
محدوده کاری: 1.2-8 میکرومتر
-
-
محدودیتها:
-
جذب بالا در 9 میکرومتر (عدم مناسب برای لیزر CO₂)
-
8. ژرمانیوم (Ge)
-
مشخصات فنی پیشرفته:
-
محدوده کاری گسترده (2-16 میکرومتر)
-
ضریب شکست بالا (~4.0 در 10 میکرومتر)
-
پرداخت سطحی الماسه با دقت بالا
-
-
ملاحظات طراحی:
-
حساس به دما (حداکثر 100°C)
-
چگالی بالا (5.33 g/cm³)
-
9. CVD ZnS
-
ویژگیهای انقلابی:
-
تنها ماده مادون قرمز با پوشش کامل طیفی (مرئی تا مایکروویو)
-
جایگزین الماس در بسیاری از کاربردها
-
ماده اصلی پنجرههای LWIR
-
-
کاربردهای پیشرفته:
-
سیستمهای تصویربرداری حرارتی با وضوح فوقالعاده
-
پنجرههای “سهگانه اپتیکی”
-
سیستمهای لیزری دو رنگ
-
این مواد با ترکیب ویژگیهای منحصر به فرد فیزیکی و اپتیکی، امکان طراحی سیستمهای پیشرفته در حوزههای مختلف علمی، صنعتی و نظامی را فراهم میکنند. انتخاب هر ماده باید بر اساس نیازهای خاص هر پروژه و با در نظر گرفتن تمام پارامترهای فنی انجام پذیرد.

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.