پنجرههای دایرهای فلوئورید لیتیم
توضیحات
فهرست مطالب
Toggleپنجرههای دایرهای فلوئورید لیتیم (LiF)
پنجرههای نوری از جمله المانهای پایهای در اپتیک محسوب میشوند که عموماً به عنوان پنجرههای محافظ برای سنسورهای الکترونیکی یا دتکتورها در برابر محیط خارجی مورد استفاده قرار میگیرند. این پنجرهها با جداسازی دو محیط (مانند جداسازی فضای داخلی دستگاه از محیط خارجی)، از تجهیزات داخلی محافظت میکنند، بدون آنکه بر بزرگنمایی سیستم تأثیر بگذارند.
ویژگیهای فلوئورید لیتیم:
بلور فلوئورید لیتیم (LiF) یکی از مواد پرکاربرد در حوزه مادونقرمز است که دارای:
-
کمترین ضریب شکست در میان مواد مادونقرمز
-
محدوده انتقال طیفی گسترده از 120 نانومتر تا 7000 نانومتر
میباشد. این ماده معمولاً در سیستمهای تصویربرداری حرارتی، سیستمهای اپتیکی هوافضا و سیستمهای لیزری اگزایمر به صورت لنز، منشور و پنجره کاربرد دارد.
قابلیتهای تولیدی:
ما قادر به تأمین پنجرههای دایرهای LiF با مشخصات زیر هستیم:
-
قطر: 2 تا 300 میلیمتر
-
ضخامت: 0.12 تا 60 میلیمتر
-
دقت پرداخت: تا سطح 20-10 (1/10 طول موج @ 633 نانومتر)
فرآیندهای پرداخت:
-
پرداخت با دیسک ژلهای
-
پرداخت سرعت بالا
-
پرداخت حلقوی
-
پرداخت CNC
تجهیزات کنترل کیفیت:
-
اینترفرومتر ZYGO
-
میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)
-
اکسنتریسیتیسنج بازتابی و عبوری
-
گونیامتر 15 ثانیهای
-
سیستم مرکزگذاری UV ژلهای
-
ضخامتسنج لیزری غیرتماسی
-
تصویربردار دو بعدی
-
اندازهگیر قطر کره
گزینههای پوششدهی:
-
پوشش MgF₂
-
پوشش ضد بازتاب فرابنفش (UV-AR)
-
پوشش ضد بازتاب فرابنفش-مرئی (UV-VIS)
-
پوشش ضد بازتاب مرئی (VIS-EXT)
-
پوشش ضد بازتاب مرئی-فروسرخ نزدیک (VIS-NIR)
-
پوشش ضد بازتاب فروسرخ نزدیک I (NIR I)
-
پوشش ضد بازتاب فروسرخ نزدیک II (NIR II)
-
پوشش ضد بازتاب مخابراتی فروسرخ نزدیک (Telecom-NIR)
-
پوشش ضد بازتاب فروسرخ موج کوتاه (SWIR)
-
پوشش ضد بازتاب YAG (YAG-BBAR)
این محصولات با بالاترین استانداردهای کیفیت و دقت تولید میشوند و برای کاربردهای حساس در صنایع مختلف از جمله هوافضا، نظامی و پزشکی مناسب هستند.
-
معرفی محصول:

پنجرههای اپتیکی فلوئورید لیتیم (LiF)
تعریف و کاربرد:
پنجرههای اپتیکی از شیشههای اپتیکی تشکیل شدهاند که پس از فرآیندهای سنگزنی و پرداخت، دارای دو سطح کاملاً موازی میشوند. این پنجرهها عمدتاً به عنوان محافظ برای سنسورهای الکترونیکی، لنزهای اپتیکی و دستگاههای لیزری مورد استفاده قرار میگیرند.
ویژگیهای منحصر به فرد فلوئورید لیتیم:
-
دارای ضریب شکست پایین که امکان استفاده بدون نیاز به پوشش ضد بازتاب (AR) را فراهم میکند
-
مناسب برای کاربردهای طیفسنجی UV به عنوان پنجرههای انتقال
-
کارایی عالی به عنوان المان پراشدهنده در طیفسنجی اشعه ایکس
-
گزینهای ایدهآل برای پنجرههای مادونقرمز در سیستمهای تصویربرداری حرارتی
تواناییهای تولیدی:
ما قادر به تأمین پنجرههای فلوئورید لیتیم در ابعاد و اندازههای مختلف مطابق با نیاز مشتریان هستیم. محصولات ما با دقت بالا و مطابق با استانداردهای صنعتی تولید میشوند.
مزایای کلیدی:
-
انتقال عالی در محدوده UV تا مادونقرمز
-
کاهش تلفات نوری به دلیل ضریب شکست پایین
-
مقاومت شیمیایی مناسب
-
پایداری حرارتی مطلوب
این پنجرهها برای کاربردهای پیشرفته در زمینههای علمی، صنعتی و تحقیقاتی مناسب هستند.

پنجرههای اپتیکی و ملاحظات انتخاب آنها
تعریف و ساختار:
پنجرههای اپتیکی صفحاتی از جنس شیشه اپتیکی هستند که پس از فرآیندهای سنگزنی و پرداخت دقیق، به صورت دو سطح کاملاً موازی تولید میشوند. این المانهای نوری عمدتاً به عنوان محافظ برای تجهیزات حساس زیر مورد استفاده قرار میگیرند:
-
سنسورهای الکترونیکی
-
لنزهای اپتیکی
-
هدهای پردازش لیزری
معیارهای انتخاب پنجره اپتیکی:
-
ویژگیهای انتقال ماده:
-
محدوده طیفی کارایی
-
ضریب انتقال نوری
-
-
خصوصیات مکانیکی:
-
مقاومت در برابر تنشهای محیطی
-
پایداری حرارتی
-
مقاومت شیمیایی
-
پارامترهای کلیدی در ارزیابی پنجرهها:
| پارامتر | اهمیت |
|---|---|
| انتقال نور (Transmission) | تعیین کننده بازده نوری سیستم |
| کیفیت سطح (Surface Quality) | تأثیر مستقیم بر عملکرد اپتیکی |
| ضخامت (Thickness) | مرتبط با استحکام و وزن |
| موازی بودن سطوح (Parallelism) | حیاتی برای کاربردهای دقیق |
| جنس ماده پایه (Substrate Material) | تعیین کننده خواص نوری و مکانیکی |
نکات کاربردی:
-
انتخاب این پارامترها باید بر اساس نیازمندیهای خاص هر کاربرد انجام شود
-
برای محیطهای خشن، استحکام مکانیکی اولویت دارد
-
در سیستمهای طیفسنجی، محدوده انتقال و کیفیت سطح اهمیت بیشتری دارد
-
برای کاربردهای لیزری، موازی بودن سطوح و مقاومت در برابر توان بالا حیاتی است
شرکت ما با در اختیار داشتن دانش فنی و تجهیزات پیشرفته، قادر به ارائه مشاوره تخصصی برای انتخاب بهینه پنجره اپتیکی متناسب با نیازهای خاص شما میباشد.

بلور فلوئورید لیتیم (LiF): یک ماده اپتیکی ممتاز
ویژگیهای کلیدی:
بلور فلوئورید لیتیم (LiF) به عنوان یک ماده کریستالی اپتیکی برجسته شناخته میشود که دارای:
-
محدوده انتقال طیفی گسترده از 110 تا 6600 نانومتر
-
عبور نور بسیار بالا در تمام این محدوده
-
بالاترین میزان عبور نور در محدوده فرابنفش خلأ (VUV) در میان تمام مواد شناخته شده
کاربردهای اصلی:
-
در محدوده فرابنفش:
-
ماده انتخابی برای ساخت پنجرههای اپتیکی در سیستمهای کار با طیف فرابنفش
-
کاربرد در طیفسنجی پیشرفته و سیستمهای آنالیز مواد
-
-
در محدوده مادونقرمز:
-
دارای کمترین ضریب شکست در میان مواد مادونقرمز
-
استفاده به عنوان پنجره اپتیکی در:
-
سیستمهای لیزری مادونقرمز
-
دستگاههای دید در شب مادونقرمز
-
-
-
کاربردهای تخصصی:
-
جزء ضروری در ساخت کریستالهای طیفسنجی برای:
-
پروبهای الکترونیکی
-
آنالایزرهای فلورسانس
-
دستگاههای اپتیکی بزرگ
-
-
مزایای رقابتی:
-
عملکرد بینظیر در محدوده VUV
-
پایداری شیمیایی و حرارتی مطلوب
-
امکان استفاده بدون نیاز به پوشش ضد بازتاب در بسیاری از کاربردها
-
مناسب برای محیطهای آزمایشگاهی دقیق و سیستمهای پیشرفته آنالیتیکال
این ماده به دلیل خواص استثنایی خود، جایگاه ویژهای در صنایع اپتیکی پیشرفته، تحقیقات علمی و سیستمهای تحلیلی پیدا کرده است.

ویژگیهای حساسیت فلوئورید لیتیم (LiF) به عوامل محیطی
۱. حساسیت به شوک حرارتی:
فلوئورید لیتیم به عنوان یک ماده کریستالی، مقاومت محدودی در برابر تغییرات ناگهانی دما دارد. این ویژگی به دلیل:
-
ضریب انبساط حرارتی نسبتاً بالا
-
هدایت حرارتی متوسط
-
ساختار بلوری خاص
میباشد که در صورت قرار گرفتن در معرض تغییرات دمایی سریع، ممکن است منجر به ایجاد تنشهای داخلی و در نهایت ترکخوردگی شود.
۲. واکنش با رطوبت جو در دمای بالا:
در دماهای بالاتر از 400 درجه سانتیگراد، فلوئورید لیتیم با بخار آب موجود در جو واکنش نشان داده که این پدیده به صورت زیر قابل تحلیل است:
-
مکانیسم واکنش: LiF + H₂O → LiOH + HF
-
سرعت واکنش با افزایش دما به صورت نمایی رشد میکند
-
محصولات واکنش باعث تخریب سطحی و کاهش شفافیت اپتیکی میشوند
راهکارهای مهندسی برای کاهش اثرات:
الف) کنترل شرایط محیطی:
-
استفاده از محیطهای خشک یا خلأ
-
به کارگیری محفظههای محافظ گاز بیاثر
ب) بهینهسازی فرآیندهای حرارتی:
-
اعمال نرخ گرمایش/سرمایش کنترل شده (حداکثر ۳-۵ درجه سانتیگراد بر دقیقه)
-
جلوگیری از تماس مستقیم با منابع حرارتی نقطهای
پ) روشهای حفاظتی:
-
اعمال پوششهای نانوساختار مقاوم به رطوبت
-
استفاده از لایههای محافظ دیالکتریک
ملاحظات طراحی:
در کاربردهای صنعتی که نیاز به عملکرد در دمای بالا وجود دارد، توصیه میشود:
-
دمای کاری به زیر ۳۵۰ درجه سانتیگراد محدود شود
-
از سیستمهای عایقبندی حرارتی استفاده گردد
-
شرایط محیطی به دقت مانیتورینگ شود
این ویژگیها باید در انتخاب مواد برای سیستمهای اپتیکی حساس، به ویژه در کاربردهای فضایی و نظامی که ممکن است در معرض شرایط محیطی شدید قرار گیرند، مدنظر قرار گیرد.

پوششهای نوری و کاربردهای آن
تعریف پوشش نوری:
پوششدهی به فرآیند اعمال لایههای نازک شفاف از جنس مواد الکترولیتی یا فلزی بر روی سطح زیرلایههای اپتیکی اطلاق میشود. این فرآیند به دو روش اصلی انجام میپذیرد:
۱. روشهای فیزیکی (مانند تبخیر در خلا)
۲. روشهای شیمیایی (مانند رسوبدهی شیمیایی بخار)
اهداف پوششدهی نوری:
-
تنظیم و بهینهسازی ویژگیهای بازتاب و عبور سطح
-
دستیابی به عملکردهای تخصصی شامل:
-
کاهش یا افزایش بازتاب نور (Anti-Reflection/High-Reflection)
-
تقسیم پرتو نوری (Beam Splitting)
-
تفکیک طیفی (Color Separation)
-
فیلتراسیون نوری (Light Filtering)
-
کنترل قطبش نور (Polarization)
-
انواع پوششهای ارائه شده:
۱. پوششهای ضد بازتاب (AR):
-
کاهش تلفات نوری در سطح مشترک
-
افزایش بازده سیستمهای اپتیکی
-
انواع پهنباند برای محدودههای:
-
فرابنفش (UV)
-
مرئی (Visible)
-
فروسرخ نزدیک (NIR)
-
فروسرخ میانی (Mid-IR)
-
۲. پوششهای بازتاب بالا (HR):
-
بازتاب بیش از ۹۹٪ در طولموج هدف
-
مناسب برای کاربردهای لیزری و تداخلسنجی
۳. پوششهای طیفی (Spectral):
-
طراحی سفارشی بر اساس نیازهای طیفی
-
دقت کنترل بالا در انتخاب طولموج
۴. پوششهای فلزی (Metallic):
-
ترکیب خواص نوری و الکتریکی
-
مناسب برای کاربردهای خاص الکترو-اپتیکی
تمامی پوششها با استفاده از پیشرفتهترین فناوریهای لایهگذاری و با دقت نانومتری تولید میشوند. کیفیت پوششها با دستگاههای دقیق اندازهگیری شامل اسپکتروفتومتر و اینترفرومتر مورد ارزیابی قرار میگیرد.
- اطلاعات فنی

پنجرههای نوری گرید DUV (فرابنفش عمیق)
مشخصات فنی:
● ابعاد استاندارد:
-
قطرهای معمول: ۵۰ و ۱۰۰ میلیمتر
-
حداکثر قطر قابل تولید: ۱۲۰ میلیمتر
● محدوده طیف کاری:
-
۱۱۰ نانومتر تا ۶٫۰ میکرومتر
● میزان عبور نور:
-
بیش از ۷۰٪ در طول موج ۱۴۰ نانومتر
-
بیش از ۹۰٪ در طول موج ۲۸۰ نانومتر
-
بیش از ۹۰٪ در طول موج ۵ میکرومتر
● ساختار بلوری:
-
تککریستال (Monocrystalline)
● عبور داخلی:
-
بیش از ۹۹٫۰٪ در طول موج ۲۸۰ نانومتر (برای نمونهای با ضخامت ۱۰ میلیمتر)
● دوگانگی شکست ناشی از تنش:
-
حداکثر ۱۰ نانومتر بر سانتیمتر در طول موج ۶۳۳ نانومتر
● تست کنترل کیفیت با لیزر سبز:
-
توان ۲۵-۱۲۵ میلیوات
-
عدم مشاهده ستون نوری با چشم غیرمسلح
-
عاری از هرگونه حباب، ذرات پراکنده و ناخالصیهای قابل مشاهده
کاربردهای ویژه:
-
سیستمهای لیتوگرافی فرابنفش عمیق
-
طیفسنجی پیشرفته
-
تحقیقات علمی در محدوده VUV
-
سیستمهای لیزری پرتوان
ملاحظات فنی:
-
استفاده از مواد اولیه با خلوص فوق العاده بالا
-
پرداخت سطح با دقت اتمی
-
بستهبندی در محیط کنترل شده خلأ/نیتروژن
-
گواهی کیفیت برای هر محصول صادر میشود
این محصولات با بالاترین استانداردهای صنعتی تولید شده و برای کاربردهای حساس در صنایع نیمههادی، تحقیقات علمی و سیستمهای پیشرفته اپتیکی مناسب میباشند.

آزمون عبور نور (Transmittance Test)
۱. تجهیزات آزمایشگاهی:
-
طیفسنج فرابنفش-مرئی (UV-Visible Spectrophotometer)
-
کرنشسنج (Strain gauges)
-
لیزر اشارهگر (سبز، توان ۲۵-۱۲۵ میلیوات)
۲. نمونههای آزمایش:
-
بلورهای فلوئورید لیتیم (LiF) با مشخصات:
-
قطر: ۲۰ تا ۵۰ میلیمتر
-
ضخامت: ۱۰ ± ۰٫۵ میلیمتر
-
پرداخت سطح: کیفیت ۸۰/۵۰ (طبق استاندارد MIL-PRF-13830)
-
۳. محدودههای طیفی آزمون:
-
محدوده اول: ۱۹۰ تا ۱۱۰۰ نانومتر
-
محدوده دوم: ۲٫۵ تا ۱۲ میکرومتر
۴. الزامات کیفی:
-
میزان عبور نور (T) باید بیشتر از ۹۲٪ در طول موج ۲۸۰ نانومتر باشد.
روش اجرای آزمون:
۱. نمونهها قبل از آزمایش به دقت تمیز و عاری از آلودگی میشوند.
۲. کالیبراسیون دستگاهها با استانداردهای مرجع انجام میگیرد.
۳. اندازهگیریها در محیط کنترلشده (دما و رطوبت ثابت) انجام میشود.
۴. هر نمونه در سه نقطه مختلف اندازهگیری شده و میانگین نتایج گزارش میشود.
ملاحظات فنی:
-
دقت اندازهگیری: ±۰٫۵٪
-
تکرارپذیری آزمون: ۹۹٪
-
شرایط محیطی آزمایش: دمای ۲۳±۲°C، رطوبت نسبی ۴۵±۵٪
این آزمون مطابق با استانداردهای بینالمللی ASTM E903 و ISO 9050 انجام میگیرد.

ویژگیهای تککریستال (Monocrystalline)
مشخصات ظاهری:
-
در بررسی بصری با چشم غیرمسلح و تحت نور طبیعی روز:
-
فاقد هرگونه مرزدانه (grain boundaries) قابل مشاهده
-
عاری از نوارهای بافتهمانند (wicker-like stripes) در سطح کریستال
-
تفسیر فنی:
این مشخصات نشاندهنده کیفیت بالای ساختار بلوری است که:
-
از یک شبکه کریستالی کاملاً یکپارچه و همگن تشکیل شده است
-
هیچ گونه ناهمگونی ماکروسکوپی در ساختار بلوری مشاهده نمیشود
-
شرایط ایدهآل برای کاربردهای اپتیکی حساس را دارا میباشد
روش بررسی کیفی:
-
آزمایش تحت شرایط نور استاندارد روز (Daylight Illumination)
-
بدون استفاده از هیچ گونه ابزار بزرگنمایی
-
زاویه دید استاندارد ۳۰-۴۵ درجه نسبت به سطح نمونه
-
فاصله بررسی: ۳۰-۵۰ سانتیمتر از سطح نمونه
ملاحظات کاربردی:
این ویژگیها تضمینکننده کیفیت مناسب برای کاربردهای زیر است:
-
المانهای اپتیکی دقیق
-
سیستمهای لیزری پرتوان
-
تجهیزات طیفسنجی پیشرفته
-
کاربردهای نظامی و فضایی
استانداردهای مرتبط:
-
مطابق با استاندارد ASTM F47-93
-
منطبق با الزامات MIL-PRF-13830B

ویژگیهای زیرکریستال (Sub-crystal)
مشخصات ظاهری:
-
در بررسی بصری با چشم غیرمسلح و تحت نور طبیعی روز:
-
وجود نوارهای بیدمانند (willow stripes) روی سطح کریستال
-
مساحت تحت پوشش این نوارها کمتر از ۱/۶ قطر انتهایی کریستال است
-
این نوارها پس از پرداخت سطح کاملاً محو میشوند و غیرقابل مشاهده هستند
-
تفسیر فنی:
این مشخصات نشاندهنده:
-
وجود نواقص ساختاری جزئی در سطح کریستال
-
محدود بودن این نواقص به لایههای سطحی
-
قابلیت اصلاح کامل با فرآیندهای پرداخت نهایی
کاربردهای مناسب:
-
سیستمهای اپتیکی با حساسیت متوسط
-
تجهیزات آزمایشگاهی غیرحساس
-
کاربردهای صنعتی با نیازمندیهای نوری متوسط
مزایای اقتصادی:
-
قیمت مناسب نسبت به تککریستالهای درجه یک
-
کارایی مطلوب پس از پرداخت نهایی
-
صرفهجویی در هزینه برای کاربردهای غیرحساس
ملاحظات فنی:
-
این نوع کریستالها پس از پرداخت سطح برای بسیاری از کاربردهای صنعتی قابل استفاده هستند
-
کیفیت نوری پس از پرداخت به سطح ۶۰/۴۰ طبق استاندارد MIL-PRF-13830B میرسد
-
مناسب برای تولید محصولاتی که نیازمند کیفیت اپتیکی بسیار بالا نیستند

ویژگیهای پلیکریستال (Polycrystalline)
مشخصات ظاهری:
-
در بررسی بصری با چشم غیرمسلح و تحت نور طبیعی روز:
-
وجود خطوط مرزدانه (crystal boundary lines) کاملاً نفوذکننده در سطح کریستال
-
اختلاف محسوس در میزان تیرگی و روشنی بین دو طرف مرزدانهها
-
تفسیر فنی:
این مشخصات نشاندهنده:
-
ساختار چندبلوری با مرزدانههای واضح
-
ناهمگونی اپتیکی قابل توجه بین دانههای بلور مجاور
-
وجود تغییرات در جهتگیری بلوری دانههای مختلف
محدودیتهای کاربرد:
-
نامناسب برای سیستمهای اپتیکی با دقت بالا
-
ایجاد پراش نور در مرزدانهها
-
کاهش یکنواختی خواص نوری در سطح نمونه
کاربردهای ممکن:
-
مصارف صنعتی با نیازمندیهای نوری پایین
-
کاربردهای غیرحساس به کیفیت تصویر
-
ساخت قطعات مکانیکی با خواص ویژه
ملاحظات کیفی:
-
میزان ناهمگونی اپتیکی: بالا
-
کیفیت سطح پس از پرداخت: حداکثر ۸۰/۵۰
-
مناسب برای کاربردهای غیرحساس به پراش نور

مواد اپتیکی و کاربردهای تخصصی آنها
۱. شیشه اپتیکی N-BK7:
-
پرکاربردترین ماده برای المانهای اپتیکی باکیفیت
-
محدوده عبور عالی: ۳۵۰-۲۰۰۰ نانومتر (مرئی تا فروسرخ نزدیک)
-
کاربردها: تلسکوپها، سیستمهای لیزری
-
انتخاب مناسب زمانی که مزایای سیلیکای ذوبشده UV مورد نیاز نیست
۲. سیلیکای ذوبشده UV:
-
محدوده عبور گسترده: ۱۸۵-۲۱۰۰ نانومتر
-
یکنواختی بهتر و ضریب انبساط حرارتی کمتر نسبت به N-BK7
-
مناسب برای لیزرهای پرتوان و کاربردهای تصویربرداری پیشرفته
۳. فلورید کلسیم (CaF₂):
-
محدوده کاری: ۱۸۰ نانومتر تا ۸ میکرومتر
-
ضریب شکست پایین و عبور نور بالا
-
مقاومت عالی در برابر آسیبهای لیزری (مناسب برای لیزرهای اگزایمر)
-
کاربرد: پنجره و لنز در طیفسنجها و سیستمهای تصویربرداری حرارتی
۴. فلورید باریم (BaF₂):
-
محدوده عبور: ۲۰۰ نانومتر تا ۱۱ میکرومتر
-
مقاوم در برابر تابشهای پرانرژی
-
خواص سینتیلاسیون عالی
-
محدودیت: مقاومت کم در برابر رطوبت (حداکثر دمای کاری ۵۰۰°C در محیط مرطوب، ۸۰۰°C در محیط خشک)
-
نکات ایمنی: استفاده از دستکش و شستشوی کامل پس از کار
۵. فلورید منیزیم (MgF₂):
-
محدوده کاری ایدهآل: ۲۰۰-۶۰۰۰ نانومتر
-
مقاومت استثنایی در برابر:
-
خوردگی شیمیایی
-
آسیب لیزری
-
شوک مکانیکی و حرارتی
-
-
سختی موس: ۴۱۵
-
ضریب شکست: ۱.۳۸
۶. سلنید روی (ZnSe):
-
محدوده عبور: ۶۰۰-۱۶۰۰۰ نانومتر
-
کاربردها: تصویربرداری حرارتی، سیستمهای پزشکی، لیزرهای CO₂ پرتوان
-
ملاحظات:
-
ماده نرم (سختی موس ۱۲۰)
-
نیاز به مراقبت ویژه در حمل و نگهداری
-
عدم استفاده از ابزار فلزی برای جابجایی
-
۷. سیلیکون (Si):
-
محدوده کاری: ۱.۲-۸ میکرومتر
-
مزایا:
-
چگالی پایین (مناسب برای کاربردهای حساس به وزن)
-
سختی بالا (موس ۱۱۵۰)
-
-
محدودیت: جذب شدید در ۹ میکرومتر (نامناسب برای لیزر CO₂)
۸. ژرمانیوم (Ge):
-
محدوده کاری: ۲-۱۶ میکرومتر
-
مزایا:
-
ضریب شکست بالا
-
ابیراهی رنگی کم
-
-
محدودیتها:
-
حساسیت دمایی (حداکثر دمای کاری ۱۰۰°C)
-
چگالی بالا (۵.۳۳ گرم بر سانتیمتر مکعب)
-
-
کاربردها: سیستمهای تصویربرداری حرارتی، تقسیمکنندههای پرتو مادونقرمز
۹. ZnS تولید شده به روش CVD:
-
تنها ماده مادونقرمز (به جز الماس) با پوشش طیفی کامل از مرئی تا مادونقرمز موج بلند (LWIR)
-
کاربردهای پیشرفته:
-
پنجرههای “سه-اپتیکی”
-
سیستمهای تصویربرداری حرارتی با وضوح بالا
-
پنجرههای ترکیبی لیزر/مادونقرمز دو رنگ
-
هر یک از این مواد با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد خود، در کاربردهای خاص اپتیکی و لیزری مورد استفاده قرار میگیرند. انتخاب ماده مناسب باید با در نظر گرفتن پارامترهای محیطی، محدوده طیفی مورد نیاز و شرایط کاری انجام شود.

نیوشا رفیعی –
ابعاد مختلف دارید؟ من یه سایز خاصی نیاز دارم.
beny1365 –
بله. ما میتوانیم این پنجرهها را در قطرهای ۲ تا ۳۰۰ میلیمتر و با ضخامتهای ۰.۱۲ تا ۶۰ میلیمتر تولید کنیم.