پنجرههای مستطیلی فلورید منیزیم
توضیحات
فهرست مطالب
Toggleپنجرههای مستطیلی فلورید منیزیم (MgF₂)
پنجرههای اپتیکی از جمله المانهای پایه در اپتیک هستند که عموماً به عنوان محافظی برای سنسورهای الکترونیکی یا آشکارسازها در برابر محیط خارجی استفاده میشوند. این پنجرهها با جداسازی محیط داخلی و خارجی دستگاه، از تجهیزات حساس داخلی محافظت میکنند، بدون آنکه بر بزرگنمایی سیستم تأثیر بگذارند.
ویژگیهای فلورید منیزیم:
فلورید منیزیم (MgF₂) یک کریستال چهاروجهی با خاصیت ناهمسانگردی است. بنابراین در کاربردهای حساس مانند تصویربرداری دقیق و انتقال سیگنال باید به صورت تکبلور مورد استفاده قرار گیرد. نکات کلیدی:
-
صفحه اصلی جدایش: <110>
-
صفحه با کمترین دوگانگی نور: <001>
-
در کاربردهای عملی، جهتگیری بلور میتواند تصادفی باشد (<110>، <100>، <001> یا سایر جهتها) که این موضوع تأثیر قابل توجهی در عملکرد دارد.
قابلیتهای تولید:
شرکت ما قادر به تأمین پنجرههای مستطیلی MgF₂ با مشخصات زیر است:
-
ابعاد: طول و عرض 2 تا 300 میلیمتر
-
ضخامت: 0.12 تا 60 میلیمتر
-
دقت سطح: تا 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)
-
اکسنتریکسنج انعکاسی و عبوری
-
گونیامتر 15 ثانیهای
-
سیستم مرکزگذاری UV
-
ضخامتسنج لیزری غیرتماسی
-
تصویربردار دو بعدی
-
اندازهگیر قطر کره
گزینههای پوشش دهی:
-
MgF₂
-
ضد بازتاب فرابنفش (UV-AR)
-
ضد بازتاب فرابنفش-مرئی (UV-VIS)
-
ضد بازتاب مرئی-فرابنفش گسترده (VIS-EXT)
-
ضد بازتاب مرئی-فروسرخ نزدیک (VIS-NIR)
-
فروسرخ نزدیک I و II (NIR I, NIR II)
-
ضد بازتاب مخابراتی-فروسرخ نزدیک (Telecom-NIR)
-
ضد بازتاب فروسرخ موج کوتاه (SWIR)
-
پوشش ویژه لیزر YAG (YAG-BBAR)
این پنجرهها برای کاربردهای حساس در لیزرهای فرابنفش، سیستمهای طیفسنجی و تجهیزات اپتیکی پیشرفته مناسب هستند.
- معرفی محصولات

پنجرههای اپتیکی فلورید منیزیم (MgF₂)
تعریف و کاربرد:
پنجرههای اپتیکی صفحاتی از جنس شیشههای اپتیکی هستند که پس از فرآیندهای سنگزنی و صیقلکاری دقیق، به صورت دو سطح کاملاً موازی تولید میشوند. این قطعات عمدتاً به عنوان محافظ برای تجهیزات حساس زیر استفاده میگردند:
-
سنسورهای الکترونیکی
-
لنزهای اپتیکی
-
دستگاههای لیزری
ویژگیهای کلیدی:
-
عدم تأثیر بر بزرگنمایی سیستم
-
حفظ عملکرد اپتیکی بدون ایجاد اعوجاج
مزایای فلورید منیزیم:
فلورید منیزیم (MgF₂) با دارا بودن عبور نور مطلوب در محدودههای:
-
فرابنفش (UV)
-
مرئی
-
فروسرخ (IR)
کاربردهای گستردهای در حوزههای علمی و فناوری پیدا کرده است، از جمله: -
سیستمهای لیزری
-
اپتیک فروسرخ
-
اپتیک فرابنفش
-
آشکارسازهای پرانرژی
تواناییهای تولیدی شرکت:
ما قادر به تأمین پنجرههای فلورید منیزیم در:
-
ابعاد و اندازههای مختلف
-
متناسب با نیازهای خاص هر کاربرد
نکته فنی: این پنجرهها با دقت بالا و مطابق با استانداردهای بینالمللی تولید میشوند و میتوانند در محیطهای عملیاتی مختلف عملکرد پایدار داشته باشند.

پنجرههای اپتیکی (ویندوزهای نوری)
مشخصات فنی و ساختار:
پنجرههای اپتیکی صفحاتی از جنس شیشههای اپتیکی هستند که پس از فرآیندهای دقیق سنگزنی و صیقلکاری، با دو سطح کاملاً موازی تولید میشوند. این قطعات به عنوان المانهای محافظتی در سیستمهای اپتیکی کاربرد دارند.
کاربردهای اصلی:
-
محافظت از سنسورهای الکترونیکی
-
محافظ لنزهای اپتیکی
-
محفظههای هدهای پردازش لیزری
ملاحظات انتخاب:
-
ویژگیهای انتقال نوری ماده:
-
محدوده طیفی عبور نور
-
ضریب عبور در طولموجهای مورد نظر
-
-
خواص مکانیکی:
-
مقاومت در برابر تنشهای محیطی
-
پایداری حرارتی
-
مقاومت در برابر ضربه
-
پارامترهای کلیدی در طراحی و انتخاب:
| پارامتر | توضیحات فنی |
|---|---|
| ضریب عبور (Transmission) | درصد نور عبوری در طولموج کاری |
| کیفیت سطح (Surface Quality) | میزان صافی و یکنواختی سطح |
| ضخامت (Thickness) | دقت ابعادی و تلرانسهای مجاز |
| میزان توازی (Parallelism) | انحراف زاویهای بین دو سطح |
| جنس ماده پایه (Substrate Material) | خواص اپتیکی و مکانیکی ماده |
نکات کاربردی:
-
انتخاب بهینه این پارامترها باید بر اساس نیازهای خاص هر کاربرد انجام شود.
-
در سیستمهای لیزری پرتوان، پارامترهای مکانیکی از اهمیت ویژهای برخوردارند.
-
برای کاربردهای طیفسنجی، ویژگیهای انتقال نوری در اولویت قرار میگیرند.
توصیه فنی: برای انتخاب مناسبترین پنجره اپتیکی، مشاوره با متخصصان اپتیک و در نظر گرفتن تمام پارامترهای محیطی و عملیاتی ضروری است.

فلورید منیزیم (MgF₂): کریستال دو شکستی با کاربردهای اپتیکی پیشرفته
ویژگیهای کلیدی:
-
خواص اپتیکی منحصر به فرد:
-
کریستال دو شکستی (Birefringent) با عملکرد استثنایی در محدوده فرابنفش
-
بهترین کریستال اپتیکی شناخته شده در محدوده قطع UV (UV cutoff band)
-
-
محدوده کاری بهینه:
-
محدوده طیفی 200 نانومتر تا 6 میکرومتر
-
عملکرد برتر در کاربردهای فرابنفش عمیق (Deep UV) و فروسرخ دور (Far IR)
-
مزایای رقابتی:
-
مقاومت و دوام استثنایی در مقایسه با سایر مواد اپتیکی
-
پایداری حرارتی و مکانیکی عالی
-
ضریب عبور نور بالا در محدوده UV تا IR
کاربردهای تخصصی:
-
سیستمهای فرابنفش:
-
طیفسنجی UV
-
لیزرهای فرابنفش
-
سیستمهای تصویربرداری ماوراء بنفش
-
-
سیستمهای فروسرخ:
-
حسگرهای IR
-
سیستمهای تصویربرداری حرارتی
-
اپتیک لیزرهای فروسرخ
-
ملاحظات فنی:
-
به دلیل خاصیت دو شکستی ذاتی، در طراحی سیستمهای قطبیساز (Polarizers) و صفحههای موج (Waveplates) کاربرد ویژهای دارد
-
مقاومت شیمیایی بالا در محیطهای خورنده
-
پایداری در برابر تابشهای پرانرژی
نکته طراحی: در کاربردهای حساس به قطبش (Polarization-sensitive applications)، باید جهتگیری محورهای نوری کریستال به دقت محاسبه شود.

ویژگیهای فیزیکی و اپتیکی فلورید منیزیم (MgF₂)
مقاومتهای استثنایی:
فلورید منیزیم مادهای با تواناییهای منحصر به فرد در مقاومت در برابر:
-
خوردگی شیمیایی
-
آسیبهای لیزری
-
شوکهای مکانیکی
-
تنشهای حرارتی
خصوصیات مقایسهای:
-
سختی نسبی:
-
سختتر از فلورید کلسیم (CaF₂)
-
نرمتر نسبت به سیلیکای ذوبشده (Fused Silica)
-
-
واکنشپذیری آبی: دارای هیدرولیز جزئی در تماس با آب
مشخصات فنی کلیدی:
| پارامتر | مقدار | توضیحات |
|---|---|---|
| سختی نوکلئوس | 415 | سنجش مقاومت به خراش |
| ضریب شکست | 1.38 | در طولموج 587.6 نانومتر (خط d هلیوم) |
ملاحظات کاربردی:
-
در محیطهای خورنده: به دلیل مقاومت شیمیایی بالا، گزینهای ایدهآل برای کاربردهای صنعتی است
-
در سیستمهای لیزری: تحمل بالا در برابر پرتوهای پرانرژی
-
در شرایط حرارتی متغیر: پایداری حرارتی مطلوب برای کاربردهای فضایی و نظامی
نکته مهندسی: با توجه به سختی متوسط (415 نوکلئوس)، در فرآیندهای ماشینکاری و پرداخت نیاز به دقت ویژه دارد تا از ایجاد خراش جلوگیری شود. خاصیت هیدرولیز جزئی آن نیز در طراحی کاربردهای محیطهای مرطوب باید مدنظر قرار گیرد.

پوشش اپتیکی (Optical Coating)
پوشش اپتیکی به فرآیند اعمال یک لایه نازک شفاف از الکترولیت یا فلز بر روی سطح مواد پایه با استفاده از روشهای فیزیکی یا شیمیایی اطلاق میشود. هدف از این کار، تغییر ویژگیهای بازتاب و عبور نور از سطح ماده است تا نیازهای مختلفی مانند کاهش یا افزایش بازتاب، تقسیم پرتو (Beam Splitting)، تفکیک رنگ (Color Separation)، فیلتراسیون نور (Light Filtering) و پولاریزاسیون (Polarization) برآورده شود.
انواع پوششهای اپتیکی ارائهشده:
-
لایههای ضد بازتاب (Anti-Reflective Films): برای کاهش بازتاب سطح و افزایش عبور نور در محدودههای مختلف طیفی.
-
لایههای بازتاب بالا (High-Reflective Films): جهت افزایش بازتاب نور در کاربردهای خاص مانند آینههای لیزری.
-
لایههای طیفی (Spectral Films): برای کنترل دقیق طولموجهای عبوری یا بازتابی.
-
لایههای فلزی (Metallic Films): با قابلیت تنظیم خواص نوری و الکتریکی.
پوششهای ضد بازتاب پهنباند:
این لایهها برای محدودههای مختلف طیفی از جمله فرابنفش (UV)، مرئی (Visible)، فروسرخ نزدیک (NIR) و فروسرخ میانی (Mid-IR) طراحی شدهاند تا عملکرد بهینه را در کاربردهای متنوع اپتیکی تضمین کنند.
این پوششها با دقت بالا و متناسب با نیازهای خاص هر پروژه قابل ارائه هستند.
- اطلاعات فنی

گرید فرابنفش (UV Grade)
ویژگیهای کلیدی:
-
سایز استاندارد:
-
φ40mm × 100mm
-
φ70mm × 100mm
-
φ100mm × 100mm
-
-
حداکثر سایز قابل تولید: φ200mm × 50mm
-
محدوده طول موج: 280 نانومتر تا 6 میکرومتر
-
ساختار بلوری: تکبلوری (Monocrystalline)، زیرساختاری (Sub-structure)، چندبلوری (Polycrystalline)
-
ضریب عبور نور:
-
>92% در محدوده 280 نانومتر تا 6 میکرومتر (نمونه با ضخامت 10mm)
-
-
ضریب عبور داخلی:
-
>99.0% در طول موج 280 نانومتر (نمونه با ضخامت 10mm)
-
-
تنش دوتبهنوری (Stress Birefringence):
-
10 تا 20 نانومتر بر سانتیمتر در طول موج 633 نانومتر
-
کمتر از 10 نانومتر بر سانتیمتر (نیاز به رشد بلور با روش CZ دارد)
-
-
یکنواختی اپتیکی:
-
PV 3 تا 20 ppm در طول موج 633 نانومتر
-
-
آزمون نور سبز (25mW): بدون مشاهده ستون نور، حباب یا ذرات پراکنده با چشم غیرمسلح
گرید فرابنفش عمیق (DUV Grade)
ویژگیهای کلیدی:
-
سایز استاندارد:
-
φ40mm × 100mm
-
φ70mm × 100mm
-
φ100mm × 100mm
-
-
حداکثر سایز قابل تولید: φ200mm × 50mm
-
محدوده طول موج: 120 نانومتر تا 6 میکرومتر
-
ساختار بلوری: تکبلوری (Monocrystalline)، زیرساختاری (Sub-structure)، چندبلوری (Polycrystalline)
-
ضریب عبور نور:
-
T > 60% در 121 نانومتر
-
T > 85% در 160 نانومتر
-
T > 90% در 200 نانومتر (نمونه با ضخامت 10mm)
-
-
ضریب عبور داخلی:
-
>99.0% در طول موج 200 نانومتر (نمونه با ضخامت 10mm)
-
-
تنش دوتبهنوری (Stress Birefringence):
-
کمتر از 10 نانومتر بر سانتیمتر در طول موج 633 نانومتر (نیاز به رشد بلور با روش CZ دارد)
-
-
یکنواختی اپتیکی:
-
PV 3 تا 10 ppm در طول موج 633 نانومتر
-
-
آزمون نور سبز (25-125mW): بدون مشاهده ستون نور، حباب یا ذرات پراکنده با چشم غیرمسلح
این مواد با دقت بالا و کیفیت مطلوب برای کاربردهای پیشرفته اپتیکی در محدوده فرابنفش تا فروسرخ میانی مناسب هستند.

آزمون عبوردهی (ترازمندی)
-
تجهیزات آزمایش:
طیفسنج فرابنفش-مرئی (UV-Visible Spectrophotometer) -
نمونهها:
بلورهای منیزیم فلوراید با قطر بین ۲۰ تا ۵۰ میلیمتر و ضخامت ۱۰ ± ۰/۵ میلیمتر، با سطح صیقلخورده و پرداخت نهایی ۸۰/۵۰ -
دامنه طول موج آزمون:
۱۹۰ نانومتر تا ۱۱۰۰ نانومتر و ۲/۵ میکرومتر تا ۱۲ میکرومتر -
الزامات کیفی:
میزان عبوردهی (T) بیشتر از ۹۲٪ در طول موج ۲۸۰ نانومتر

تکبلور (Monocrystalline)
-
هنگام بررسی سطح بلور در نور روز و با چشم غیرمسلح، هیچ مرز دانۀ (Grain Boundary) یا نوارهای بافمانند (Wicker-like stripes) قابل مشاهدهای وجود ندارد.
• تکبلور: ماده ای که ساختار بلوری آن در تمام حجم نمونه یکپارچه و بدون مرز دانه باشد.
• مرز دانه (Grain Boundary): مرز بین بلورهای مجاور در مواد چندبلور.
• نوارهای بافمانند: خطوطی شبیه به بافت سبدبافی که نشانۀ نقص در ساختار بلوری است.
• چشم غیرمسلح: مشاهده بدون استفاده از ابزار بزرگنمایی.
این ویژگی نشاندهندهی کیفیت بالا و یکنواختی ساختار بلوری نمونه است.

زیربلور (Sub-crystal) به یک ناحیه یا بخش از یک بلور بزرگتر اشاره دارد که خود دارای ساختار بلوری است، اما ممکن است دارای نقصها یا ناهمگنیهایی باشد که آن را از یک بلور ایدهآل متمایز میکند.
وقتی این نمونه زیربلور در نور روز و با چشم غیرمسلح (بدون استفاده از میکروسکوپ) مشاهده شود، ویژگی زیر را نشان میدهد:
-
وجود نوارهای بیدی (Willow Stripes): بر روی سطح بلور، خطوط یا نوارهایی مشاهده میشوند که به آنها “نوارهای بیدی” یا “خطوط شبیه به برگ بید” گفته میشود. این نوارها در واقع یک نقص یا ویژگی داخلی ساختار بلور هستند که خود را به صورت این خطوط روی سطح نشان میدهند.
-
محدودیت مساحت این نوارها: مساحت سطحی که این نوارها در آن ظاهر شدهاند، کمتر از یک ششم (۱/۶) قطر انتهایی کل بلور است. این نشان میدهد که این نقص یا ناهمگنی، گسترده نیست و تنها بخش کوچکی از کل بلور را درگیر کرده است.
-
قابل حذف بودن با صیقل کاری: این نوارهای بیدی پس از پرداخت و صیقل کاری سطح بلور، از بین میروند و دیگر قابل مشاهده نیستند. این ویژگی بسیار مهم است و نشان میدهد که این نوارها یک نقص سطحی یا در نزدیکی سطح هستند، نه یک نقص عمقی در قلب بلور. فرآیند صیقل، لایه بسیار نازکی از سطح را برمیدارد و با حذف این لایه، اثری از آن خطوط باقی نمیماند.
“زیربلور” در اینجا به بلوری اشاره دارد که تقریباً خوب است، اما یک ناحیه کوچک (کمتر از یک ششم سطح آن) دارای یک نقص داخلی خفیف است که خود را روی سطح به صورت خطوطی موجدار مانند برگهای درخت بید نشان میدهد. نکته مثبت این است که این نقص سطحی است و اگر سطح بلور را کمی صیقل دهیم، این خطوط کاملاً محو میشوند و بلوری با ظاهری یکنواخت و بدون نقص به دست میآید. این ویژگی، آن را از یک نقص عمقی و جدی که با صیقل کاری از بین نمیرود، متمایز میکند.

چندبلور (Polycrystalline) به مادهای گفته میشود که از بلورهای کوچک و متعدد با جهتهای کریستالوگرافی متفاوت تشکیل شده است. این بلورهای کوچک که دانه (Grain) نامیده میشوند، در محل اتصال به یکدیگر مرزدانه (Grain Boundary) تشکیل میدهند.
وقتی نمونه چندبلور در نور روز و با چشم غیرمسلح (بدون استفاده از میکروسکوپ یا ذره بین) مشاهده شود، ویژگیهای زیر قابل تشخیص است:
-
وجود خطوط نافذ مرزدانه: بر روی سطح نمونه، خطوطی دیده میشوند که مانند یک شبکه، ساختار داخلی ماده را نشان میدهند. این خطوط در واقع مرزهای بین دانههای مختلف بلوری هستند که به دلیل تفاوت در زاویه انعکاس نور از هر دانه، روی سطح قابل مشاهده میشوند. واژه “نافذ” (Penetrating) به این مفهوم اشاره دارد که این خطوط تنها یک طرح سطحی نیستند، بلکه عمق دارند و مرزهای واقعی بین بلورهای مختلف را نشان میدهند.
-
کنتراست واضح نور و تاریکی: در دو طرف این خطوط مرزی، تفاوت واضحی در میزان روشنی و تاریکی وجود دارد. دلیل این پدیده این است که هر دانه بلوری جهت کریستالوگرافی خاص خود را دارد. بنابراین، هنگامی که نور به سطح نمونه میتابد، هر دانه بسته به جهتش، نور را به یک میزان و زاویه خاصی منعکس میکند. این تفاوت در انعکاس نور، باعث میشود برخی دانهها روشنتر و برخی دیگر تیرهتر به نظر برسند و مرز بین آنها به وضوح قابل تشخیص باشد.
یک ماده چندبلور مانند یک سنگ گرانیت است که از دانههای معدنی ریز و درشتی با رنگهای مختلف تشکیل شده. با نگاه کردن به گرانیت، به راحتی میتوان دانهها و مرز بین آنها را تشخیص داد. در مواد چندبلور نیز دقیقاً همینطور است؛ با این تفاوت که دانهها معمولاً همرنگ هستند و تنها به دلیل تفاوت در نحوه بازتابش نور، مرز بین آنها به صورت خطوطی با کنتراست نوری مختلف دیده میشود. این ویژگی یکی از اصلیترین راههای تشخیص ظاهری مواد چندبلور از مواد تکبلور (که سطحی یکنواخت و بدون این خطوط دارند) است.

شیشه اپتیکی N-BK7
N-BK7 پرکاربردترین شیشه اپتیکی برای تولید قطعات اپتیکی باکیفیت است. این ماده دارای عبوردهی عالی در محدوده طولموج مرئی تا فروسرخ نزدیک (۲۰۰۰-۳۵۰ نانومتر) بوده و کاربردهای گستردهای در حوزههایی مانند تلسکوپ و لیزر دارد. معمولاً در مواردی که مزایای اضافهٔ سیلیکای گداخته فرابنفش (مانند عبوردهی بسیار خوب و ضریب انبساط حرارتی پایین در باند فرابنفش) مورد نیاز نیست، از N-BK7 استفاده میشود.
سیلیکای گداخته فرابنفش (UV Fused Silica)
سیلیکای گداخته فرابنفش، عبوردهی بالایی از محدوده فرابنفش (UV) تا فروسرخ نزدیک (NIR) (۲۱۰۰-۱۸۵ نانومتر) دارد. علاوه بر این، سیلیکای گداخته فرابنفش در مقایسه با H-K9L (N-BK7)، یکنواختی بهتر و ضریب انبساط حرارتی پایینتری دارد و آن را برای کاربردهای لیزر پرتوان و تصویربرداری بسیار مناسب میسازد.
فلورید کلسیم (Calcium Fluoride – CaF₂)
به دلیل عبوردهی بالا و ضریب شکست پایین در محدوده طولموج ۸-۰.۱۸ میکرومتر، از فلورید کلسیم اغلب به عنوان پنجره (ویندو) و لنز در طیفسنجها و سیستمهای تصویربرداری حرارتی استفاده میشود. علاوه بر این، به آستانه آسیب لیزر بالا، کاربردهای خوبی در لیزرهای اگزایمر دارد.
فلورید باریم (Barium Fluoride – BaF₂)
فلورید باریم دارای عبوردهی بالا در محدوده ۱۱-۰.۲ میکرومتر است و در برابر تابش پرانرژیِ قوی مقاوم است. (همزمان)، فلورید باریم دارای خاصیت سینتیلاسیون (درخشش) عالی است و میتوان از آن برای ساخت انواع قطعات اپتیکی فروسرخ و فرابنفش استفاده کرد. با این حال، عیب فلورید باریم مقاومت کمتر آن در برابر آب است. در مواجهه با آب، عملکرد آن در دمای ۵۰۰ درجه سانتیگراد به طور قابل توجهی کاهش مییابد، اما در محیط خشک میتوان از آن تا دمای ۸۰۰ درجه سانتیگراد استفاده کرد. توجه داشته باشید که هنگام کار با ماده فلورید باریم، همیشه (باید) از دستکش استفاده شود و پس از کار، hands must be washed thoroughly (دستها به طور کامل شسته شوند).
فلورید منیزیم (Magnesium Fluoride – MgF₂)
فلورید منیزیم برای کاربردهای در محدوده طولموج ۶-۰.۲ میکرومتر ایدهآل است. در مقایسه با سایر مواد، فلورید منیزیم بهویژه در محدوده طولموج فرابنفش عمیق و فروسرخ دور بادوامتر است. فلورید منیزیم مادهای قدرتمند برای مقاومت در برابر خوردگی شیمیایی، آسیب لیزر، شوک مکانیکی و شوک حرارتی است. این ماده از بلورهای فلورید کلسیم سختتر، اما در مقایسه با سیلیکای گداخته نسبتاً نرم است و دارای هیدرولیز جزئی میباشد. سختی نوپ (Knoop) آن ۴۱۵ و ضریب شکست آن ۱.۳۸ است.
سلنید روی (Zinc Selenide – ZnSe)
سلنید روی عبوردهی بالایی در محدوده ۱۶-۰.۶ میکرومتر دارد و معمولاً در سیستمهای تصویربرداری حرارتی، تصویربرداری فروسرخ و سیستمهای پزشکی استفاده میشود. همچنین، به دلیل جذب پایین، سلنید روی بهویژه برای استفاده در لیزرهای CO₂ پرتوان مناسب است. توجه داشته باشید که سلنید روی مادهای نسبتاً نرم (سختی نوپ ۱۲۰) است و به راحتی خش برمیدارد، بنابراین استفاده از آن در محیطهای خشن توصیه نمیشود. هنگام نگهداری و تمیز کردن باید نهایت دقت را به خرج داد و حتیالامکان از دستکش یا سرانگشتپوش لاستیکی برای جلوگیری از کدر شدن سطح استفاده کرد. نباید از انبرک یا سایر ابزار برای نگهداشتن آن استفاده کرد.
سیلیکون (Silicon – Si)
سیلیکون برای استفاده در باند فروسرخ نزدیک (NIR) از ۸-۱.۲ میکرومتر مناسب است. به دلیل چگالی پایین، سیلیکون بهویژه در کاربردهایی که حساسیت به وزن وجود دارد، مخصوصاً در محدوده ۵-۳ میکرومتر، مناسب است. سیلیکون دارای سختی نوپ ۱۱۵۰ است که از ژرمانیم سختتر و در عین حال به شکنندگی ژرمانیم نیست. به دلیل باند جذب قوی در ۹ میکرومتر، برای کاربردهای عبوری در لیزرهای CO₂ مناسب نیست.
ژرمانیم (Germanium – Ge)
ژرمانیم برای استفاده در باند فروسرخ نزدیک ۱۶-۲ میکرومتر مناسب است و برای لیزرهای فروسرخ بسیار مناسب میباشد. به دلیل ضریب شکست بالا، انحنای سطح minimal (حداقل) و ابیراهی رنگی (کروماتیک) پایین، ژرمانیم معمولاً در سیستمهای تصویربرداری با توان پایین نیاز به تصحیح ندارد. با این حال، ژرمانیم به شدت تحت تأثیر دما قرار میگیرد و با افزایش دما، عبوردهی آن کاهش مییابد. بنابراین، فقط میتوان آن را در دماهای زیر ۱۰۰ درجه سانتیگراد به کار برد. چگالی ژرمانیم (۵.۳۳ گرم بر سانتیمتر مکعب) در طراحی سیستمهایی با الزامات وزنی سختگیرانه باید در نظر گرفته شود. لنزهای ژرمانیم دارای سطحی با ماشینکاری دقیق توسط دستگاه تراش الماسه هستند که آنها را برای انواع کاربردهای فروسرخ، از جمله سیستمهای تصویربرداری حرارتی، جداکنندههای پرتو فروسرخ، دوریابی (تلهمتری) و در حوزه فروسرخ پیشرو (FLIR) مناسب میسازد.
روی سولفید CVD (CVD ZnS)
CVD ZnS تنها ماده اپتیکی فروسرخ، به غیر از الماس، است که محدوده طولموج مرئی تا فروسرخ موج بلند (LWIR) و حتی طولموجهای مایکروویو را پوشش میدهد و در حال حاضر مهمترین ماده برای پنجرههای LWIR محسوب میشود. از آن میتوان به عنوان پنجره و لنز برای سیستمهای تصویربرداری حرارتی با وضوح بالا و همچنین برای کاربردهای پیشرفتهای مانند پنجرههای «سه-اپتیکی» (Tri-optical) و پنجرههای کامپوزیتی لیزر فروسرخ نزدیک/دو-رنگ فروسرخ استفاده کرد.

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.