پنجرههای گرد سوراخدار از جنس فلورید باریم
توضیحات
فهرست مطالب
Toggleپنجرههای گرد سوراخدار از جنس فلورید باریم (BaF₂)
پنجرههای اپتیکی از جمله المانهای پایهای در اپتیک محسوب میشوند که عموماً به عنوان محافظی برای سنسورهای الکترونیکی یا دتکتورها در برابر محیط خارجی به کار میروند. این پنجرهها با جداسازی محیط داخلی و خارجی دستگاه، از تجهیزات حساس داخلی محافظت میکنند، بدون آنکه تأثیری بر بزرگنمایی سیستم داشته باشند.
ویژگیهای کریستال فلورید باریم (BaF₂):
-
ساختار بلوری مکعبی با پیوند یونی
-
محدوده عبور طیفی وسیع (از UV تا IR دور)
-
ضریب عبور بالا در محدوده کاری
-
تغییرات ناچیز ضریب شکست در طولموجهای مختلف
-
جذب آب بسیار کم
-
مقاومت بالا در برابر اعوجاج نوری ناشی از انبساط حرارتی و تنشهای مکانیکی
-
گزینهای ایدهآل برای پنجرههای لیزری و سیستمهای مادون قرمز
قابلیتهای تولید:
-
قطر: ۲ تا ۳۰۰ میلیمتر
-
ضخامت: ۰٫۱۲ تا ۶۰ میلیمتر
-
دقت پرداخت سطح: تا ۲۰-۱۰
-
انحراف موج: λ/۱۰ در ۶۳۳ نانومتر
فرآیندهای پرداخت:
۱. پرداخت دیسک ژلهای
۲. پرداخت سرعت بالا
۳. پرداخت حلقوی
۴. پرداخت CNC
تجهیزات کنترل کیفیت:
-
اینترفرومتر ZYGO
-
میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)
-
اکسنتریسیتیسنج بازتاب و عبور
-
گونیومتر ۱۵ ثانیهای
-
سیستم مرکزگذاری UV ژلهای
-
ضخامتسنج لیزری غیرتماسی
-
تصویرگر دو بعدی
-
قطرسنج کرهها
گزینههای پوشش ضدبازتاب:
-
MgF₂
-
پوشش ضدبازتاب فرابنفش (UV-AR)
-
پوشش ضدبازتاب فرابنفش-مرئی (UV-VIS)
-
پوشش ضدبازتاب مرئی با پهنای باند گسترده (VIS-EXT)
-
پوشش ضدبازتاب مرئی-فروسرخ نزدیک (VIS-NIR)
-
پوشش ضدبازتاب فروسرخ نزدیک (NIR I, NIR II)
-
پوشش ضدبازتاب مخابراتی (Telecom-NIR)
-
پوشش ضدبازتاب فروسرخ موج کوتاه (SWIR)
-
پوشش ضدبازتاب لیزر یاقوت (YAG-BBAR)
این پنجرهها در سیستمهای لیزری پیشرفته، طیفسنجی و کاربردهای نظامی و فضایی کاربرد گستردهای دارند.
-
معرفی محصول

پنجرههای اپتیکی از جنس فلورید باریم (BaF₂)
پنجرههای اپتیکی صفحاتی از جنس شیشههای اپتیکی هستند که پس از فرآیندهای سنگزنی و پرداخت دقیق، به دو سطح کاملاً موازی تبدیل میشوند. این قطعات به طور گسترده به عنوان محافظ برای تجهیزات حساس زیر مورد استفاده قرار میگیرند:
-
سنسورهای الکترونیکی
-
لنزهای اپتیکی
-
سیستمهای لیزری
ویژگیهای منحصر به فرد:
-
عدم ایجاد تغییر در بزرگنمایی سیستم اپتیکی
-
حفظ مشخصات پرتوهای عبوری بدون اعوجاج
کاربردهای فلورید باریم در اپتیک:
فلورید باریم (BaF₂) به اشکال مختلفی از جمله موارد زیر پردازش میشود:
-
لنزهای اپتیکی
-
تقسیمکنندههای پرتو (Beamsplitters)
-
فیلترهای نوری
-
منشورهای طیفسنجی
-
پنجرههای اپتیکی
حوزههای کاربردی تخصصی:
۱. سیستمهای تصویربرداری سرمایشی (Cryogenic refrigeration imaging)
۲. سیستمهای اپتیکی هوافضا
۳. سیستمهای لیزری پیشرفته
تواناییهای تولیدی:
ما قادر به تأمین پنجرههای فلورید باریم در ابعاد و اندازههای مختلف مطابق با نیازهای خاص مشتریان هستیم. این محصولات با دقت اپتیکی بالا و کیفیت سطحی ممتاز تولید میشوند.
مزایای کلیدی فلورید باریم:
-
محدوده عبور طیفی وسیع (از UV تا IR)
-
مقاومت حرارتی و شیمیایی عالی
-
پایداری ابعادی در شرایط محیطی مختلف
-
ضریب شکست پایین و پراکندگی نوری کم
این پنجرهها گزینهای ایدهآل برای کاربردهای حساس در محیطهای عملیاتی چالشبرانگیز محسوب میشوند.

پنجرههای اپتیکی و ملاحظات انتخاب آنها
پنجرههای اپتیکی صفحاتی از جنس شیشههای اپتیکی هستند که پس از فرآیندهای سنگزنی و پرداخت دقیق، به دو سطح کاملاً موازی تبدیل میشوند. این قطعات عمدتاً به عنوان محافظ برای تجهیزات زیر به کار میروند:
-
سنسورهای الکترونیکی
-
لنزهای اپتیکی
-
هدهای پردازش لیزری
معیارهای کلیدی در انتخاب پنجره اپتیکی:
-
ویژگیهای انتقال نور (Transmission Properties):
-
محدوده طیفی کاری (UV-VIS-NIR-IR)
-
ضریب عبور نور در طولموجهای مورد نظر
-
جذب و پراکندگی نوری
-
-
خواص مکانیکی (Mechanical Properties):
-
مقاومت در برابر تنشهای محیطی
-
پایداری حرارتی
-
مقاومت در برابر شوکهای مکانیکی
-
پارامترهای فنی مهم:
| پارامتر | توضیحات فنی | اهمیت |
|---|---|---|
| ضریب عبور | تعیینکننده بازده نوری سیستم | ★★★★★ |
| کیفیت سطح | تأثیر مستقیم بر پراکندگی نور و افتهای اپتیکی | ★★★★☆ |
| ضخامت | مرتبط با استحکام مکانیکی و پایداری حرارتی | ★★★★☆ |
| موازیبودن سطوح | جلوگیری از اعوجاج پرتوهای عبوری | ★★★★★ |
| جنس ماده پایه | تعیینکننده مقاومت شیمیایی و محدوده طیفی | ★★★★★ |
نکات انتخاب:
-
برای سیستمهای لیزری پرتوان: مواد با مقاومت حرارتی بالا (مثل سیلیکای ذوبشده)
-
در محیطهای خورنده: مواد با مقاومت شیمیایی عالی (مثل فلورید منیزیم)
-
برای کاربردهای طیفسنجی: مواد با عبور طیفی وسیع (مثل فلورید باریم)
این پارامترها باید متناسب با نیازهای خاص هر کاربرد (دقت اپتیکی، شرایط محیطی، محدودیتهای وزنی و …) انتخاب شوند.


ویژگیهای اپتیکی و فیزیکی فلورید باریم (BaF₂)
خواص نوری:
-
محدوده عبور طیفی گسترده از ۲۰۰ تا ۹۵۰۰ نانومتر
-
ضریب عبور نوری نزدیک به ۹۰٪ در کل محدوده کاری
-
مقاومت استثنایی در برابر تابشهای پرانرژی
محدودیتهای عملکردی:
۱. حساسیت به رطوبت:
-
کاهش محسوس عملکرد در دمای ۵۰۰°C در محیطهای مرطوب
-
قابلیت کارکرد تا ۸۰۰°C در شرایط کاملاً خشک
۲. ملاحظات ایمنی:
-
الزام استفاده از دستکش در حین کار با قطعات
-
نیاز به شستشوی کامل دستها پس از تماس
کاربردهای ویژه:
-
سیستمهای اپتیکی پرتوهای پرانرژی
-
تجهیزات طیفسنجی فرابنفش تا فروسرخ دور
-
پنجرههای محافظ در محیطهای تابشی
نکات فنی مهم:
-
در محیطهای مرطوب نیاز به پوششهای محافظتی ویژه دارد
-
انتخاب ایدهآل برای کاربردهای خشک با دمای بالا
-
نیاز به طراحی خاص برای جلوگیری از تنشهای حرارتی
این ماده با ترکیب منحصر به فرد خواص نوری و مقاومت تابشی، گزینهای استثنایی برای کاربردهای تخصصی محسوب میشود، مشروط بر رعایت دقیق الزامات نگهداری و بهرهبرداری.

پوششهای اپتیکی و کاربردهای تخصصی آنها
پوششدهی اپتیکی فرآیندی است که طی آن لایهای نازک از مواد شفاف دیالکتریک یا فلزی به روشهای فیزیکی یا شیمیایی بر روی سطح زیرلایههای اپتیکی اعمال میشود. هدف اصلی از این فرآیند، مهندسی و بهینهسازی ویژگیهای بازتاب و عبور سطح مواد برای دستیابی به نیازهای خاص اپتیکی است.
اهداف کلیدی پوششدهی:
-
تنظیم و کنترل ضریب بازتاب سطح
-
ایجاد قابلیت تفکیک پرتو (Beam Splitting)
-
امکان تفکیک طیفی (Color Separation)
-
فیلتراسیون نوری انتخابی (Light Filtering)
-
کنترل و تنظیم پلاریزاسیون نور (Polarization)
انواع پوششهای تخصصی قابل ارائه:
۱. لایههای ضد بازتاب (AR Coatings):
-
پوششهای پهنباند برای محدودههای مختلف طیفی:
-
طیف فرابنفش (UV: 200-400 نانومتر)
-
محدوده مرئی (Visible: 400-700 نانومتر)
-
فروسرخ نزدیک (NIR: 700-3000 نانومتر)
-
فروسرخ میانی (Mid-IR: 3-8 میکرومتر)
-
۲. لایههای بازتابدهنده بالا (HR Coatings)
۳. لایههای طیفی (Spectral Coatings)
۴. لایههای فلزی (Metallic Coatings)
ویژگیهای فنی پوششها:
-
طراحی و بهینهسازی برای طولموجهای خاص
-
قابلیت اعمال بر روی انواع زیرلایههای اپتیکی
-
مقاومت حرارتی و مکانیکی بالا
-
پایداری بلندمدت در شرایط محیطی مختلف
-
دقت کنترل ضخامت در حد نانومتر
تکنیکهای اعمال پوشش:
-
تبخیر حرارتی تحت خلأ
-
کندوپاش مغناطیسی (Magnetron Sputtering)
-
رسوبدهی لایه اتمی (ALD)
-
رسوبدهی به روش شیمیایی (CVD)
هر نوع پوشش با توجه به نیازهای خاص کاربرد نهایی و پارامترهای عملکردی سیستم اپتیکی طراحی و بهینهسازی میشود. این پوششها نقش حیاتی در بهبود عملکرد سیستمهای اپتیکی پیشرفته ایفا میکنند.
- اطلاعات فنی

ویژگیهای فنی کریستالهای اپتیکی در گریدهای مختلف
گرید VIR (مرئی-فروسرخ):
ابعاد استاندارد:
-
قطر ۶۰ میلیمتر × ارتفاع ۱۵۰ میلیمتر
-
قطر ۸۰ میلیمتر × ارتفاع ۱۵۰ میلیمتر
حداکثر ابعاد قابل تولید:
-
قطر ۱۹۰ میلیمتر × ارتفاع ۵۰ میلیمتر
محدوده طول موج کاری:
-
۴۰۰ نانومتر تا ۱۰ میکرومتر
ویژگیهای نوری:
-
ضریب عبور متوسط: بیش از ۹۰% در محدوده ۰.۴-۹ میکرومتر (نمونه ۱۰mm)
-
عبور داخلی: بیش از ۹۹% در ۰.۴ میکرومتر
-
یکنواختی اپتیکی: ۳-۵۰ ppm در ۶۳۳ نانومتر
ساختار کریستالی:
-
تکبلور (Monocrystalline)
-
نیمهبلور (Sub-structure)
-
چندبلور (Polycrystalline)
ویژگیهای فیزیکی:
-
دوگانگی تنشی: ۱۰-۲۰ nm/cm (مواد معمولی)
-
دوگانگی تنشی بهبود یافته: ≤۱۰ nm/cm (پس از آنیل)
-
عبور تست نور سبز (۲۵-۱۲۵mW) بدون ناهنجاریهای بصری
-
امکان وجود فلورسانس
گرید UV (فرابنفش):
ابعاد استاندارد:
-
قطر ۶۰ میلیمتر × ارتفاع ۱۵۰ میلیمتر
-
قطر ۸۰ میلیمتر × ارتفاع ۱۵۰ میلیمتر
حداکثر ابعاد قابل تولید:
-
قطر ۱۳۰ میلیمتر × ارتفاع ۵۰ میلیمتر
محدوده طول موج کاری:
-
۲۰۰ نانومتر تا ۱۰ میکرومتر
ویژگیهای نوری:
-
ضریب عبور: بیش از ۸۵% در ۲۰۰-۴۰۰ نانومتر
-
جذب نور:
-
صفر در ۲۰۵ نانومتر
-
کمتر از ۰.۲% در ۳۰۶±۵ نانومتر
-
-
عبور داخلی: بیش از ۹۹% در ۰.۴ میکرومتر
-
یکنواختی اپتیکی: ۳-۲۰ ppm در ۶۳۳ نانومتر
ساختار کریستالی:
-
تکبلور (Monocrystalline)
-
نیمهبلور (Sub-structure)
-
چندبلور (Polycrystalline)
ویژگیهای فیزیکی:
-
دوگانگی تنشی: ۱۰-۲۰ nm/cm (مواد معمولی)
-
دوگانگی تنشی بهبود یافته: ≤۱۰ nm/cm (پس از آنیل)
-
عبور تست نور سبز (۲۵-۱۲۵mW) بدون ناهنجاریهای بصری
-
عدم وجود فلورسانس در ۴۰۰ نانومتر
ملاحظات فنی:
-
گرید UV برای کاربردهای حساس به طولموجهای کوتاه بهینهسازی شده است
-
گرید VIR عملکرد بهتری در محدوده مرئی و فروسرخ دارد
-
انتخاب بین ساختارهای کریستالی مختلف بسته به نیازهای کاربرد امکانپذیر است

آزمون عبور نور (Transmittance Test)
تجهیزات آزمایشگاهی:
۱. اسپکتروفتومتر UV-Vis (محدوده ۱۹۰-۱۱۰۰ نانومتر)
۲. اسپکتروفتومتر FTIR (محدوده ۲.۵-۲۵ میکرومتر)
ویژگیهای نمونههای آزمایشی:
-
جنس نمونه: کریستالهای فلورید باریم (BaF₂)
-
ابعاد نمونه:
-
قطر: ۲۰ تا ۵۰ میلیمتر
-
ضخامت: ۱۰ ± ۰.۵ میلیمتر
-
-
کیفیت سطح:
-
پرداخت نهایی سطح با کیفیت ۸۰/۵۰
-
سطح موازی با تلرانس ±۰.۱ درجه
-
روششناسی آزمایش:
۱. کالیبراسیون دستگاه با استفاده از نمونه استاندارد
۲. اندازهگیری عبور نور در زاویه عمود بر سطح
۳. اسکن طیفی در محدوده کاری
۴. آنالیز دادهها با نرمافزارهای تخصصی
پارامترهای گزارشدهی:
-
ضریب عبور در طولموجهای کلیدی
-
منحنی عبور طیفی کامل
-
نقاط جذب مشخصه
-
یکنواختی عبور در سطح نمونه
ملاحظات کنترل کیفیت:
-
دمای ثابت آزمایشگاه (۲۳±۲°C)
-
رطوبت کنترلشده (۴۵±۵% RH)
-
عدم وجود آلودگیهای سطحی
-
استفاده از دستکش در حین کار با نمونهها
این آزمون بهصورت روتین بر روی تمامی محمولههای تولیدی انجام میشود و گواهی کیفیت همراه محصول ارائه میگردد.

ساختار تکبلوری (Monocrystalline)
● در بررسی بصری تحت نور طبیعی روز، هیچ گونه مرزدانه (grain boundaries) یا نوارهای بیدمانند (wicker-like stripes) بر روی سطح کریستال مشاهده نمیشود.
ویژگیهای کلیدی:
-
ساختار بلوری کاملاً یکپارچه و همگن
-
شبکه اتمی منظم و بدون نقصهای مرزدانهای
-
خواص فیزیکی و اپتیکی ایزوتروپیک در تمام جهات
مزایای فنی:
-
کیفیت اپتیکی برتر با حداقل پراکندگی نور
-
مقاومت مکانیکی یکنواخت در تمام سطوح
-
پایداری حرارتی عالی در دماهای بالا
-
مناسب برای کاربردهای پرتوی پرانرژی و لیزرهای پرتوان
کاربردهای ویژه:
-
المانهای اپتیکی پیشرفته در سیستمهای لیزری
-
پنجرههای مقاوم در محیطهای خورنده
-
منشورهای طیفسنجی با دقت بالا
-
عدسیهای مادون قرمز و فرابنفش
ملاحظات کنترل کیفیت:
-
بررسی با میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی ۱۰۰X
-
تست تداخلسنجی برای سنجش یکنواختی سطح
-
آنالیز XRD برای تأیید ساختار تکبلوری
-
اندازهگیری ضریب عبور در محدوده کاری
این ساختار ایدهآل برای کاربردهای حساس اپتیکی و محیطهای عملیاتی چالشبرانگیز میباشد.

ساختار نیمهکریستالی (Sub-crystal)
● در بررسی بصری با نور طبیعی روز، نوارهای بیدیشکل (willow stripes) با مشخصات زیر روی سطح کریستال مشاهده میشوند:
-
وسعت سطحی کمتر از ۱/۶ قطر کلی نمونه
-
این ناهنجاریهای بصری پس از پرداخت نهایی سطح کاملاً محو میگردند
ویژگیهای ساختاری:
-
سازمانیافتگی بلوری نسبی با نواحی نیمهمنظم
-
وجود نقایص محدود شبکهای در مقیاس میکروسکوپی
-
بهبود کیفیت اپتیکی قابل دستیابی از طریق پرداخت مکانیکی پیشرفته
تحلیل فنی:
-
نوارهای مشاهدهشده ناشی از اختلالات موضعی در آرایش بلوری است
-
مناسب برای کاربردهای نیمهحساس اپتیکی
-
صرفه اقتصادی قابل توجه نسبت به نمونههای تکبلوری کامل
کاربردهای صنعتی:
-
قطعات اپتیکی با تلرانسهای میانی
-
سیستمهای تصویربرداری غیرحساس به همگنی کامل
-
تجهیزات آزمایشگاهی با تنشهای حرارتی کنترلشده
ملاحظات کیفی:
-
امکان دستیابی به کیفیت سطح ۶۰/۴۰ پس از پرداخت
-
حفظ ۸۵-۹۰% از خواص اپتیکی نمونههای تکبلوری
-
کاهش ۳۰-۴۰% هزینه تولید نسبت به ساختارهای کاملاً کریستالی
این ساختار با ارائه تعادل بهینه بین کیفیت عملکرد و هزینه تولید، گزینهای ایدهآل برای کاربردهای صنعتی با نیازمندیهای میانی محسوب میشود.

ساختار چندبلوری (Polycrystalline)
● در بررسی بصری با نور طبیعی روز، ویژگیهای زیر در سطح کریستال مشاهده میشود:
-
وجود خطوط مرز بلوری کاملاً مشخص و نافذ
-
اختلاف واضح در میزان روشنایی دو طرف مرزهای بلوری (کنتراست نوری بالا)
ویژگیهای میکروساختاری:
-
تجمع بلورهای ریز با جهتگیریهای تصادفی
-
مرزدانههای واضح با اختلاف ضریب شکست محسوس
-
رفتار ناهمسانگردی بارز در سطح ماکروسکوپی
پیامدهای اپتیکی:
-
پراش نور در مرزهای بلوری
-
کاهش ۱۵-۲۰% در بازده نوری کلی
-
ایجاد پراکندگی زاویهای در سیستمهای نوری
مزایای فنی:
-
مقاومت مکانیکی بهبودیافته (افزایش ۳۰% نسبت به تکبلورها)
-
هزینه تولید پایینتر (کاهش ۴۰-۵۰%)
-
قابلیت تولید در ابعاد بزرگ و اشکال پیچیده
کاربردهای صنعتی:
-
قطعات اپتیکی با نیازمندیهای مکانیکی بالا
-
ساختارهای مقاوم در برابر شوک حرارتی (ΔT تا ۴۰۰°C)
-
تجهیزات نوری با محدودیت بودجه
ملاحظات طراحی:
-
نیاز به پوششهای ضدبازتاب برای جبران تلفات نوری
-
مناسب برای کاربردهای با پرتوهای غیرهمگرا
-
عدم توصیه برای سیستمهای حساس به همگنی اپتیکی
این ساختار به عنوان گزینهای اقتصادی برای کاربردهای صنعتی با نیازمندیهای نوری متوسط پیشنهاد میشود.

مواد اپتیکی پیشرفته و کاربردهای تخصصی آنها
1. شیشه اپتیکی N-BK7
-
پرکاربردترین ماده برای قطعات اپتیکی با کیفیت بالا
-
محدوده عبور عالی: 350-2000 نانومتر (مرئی تا فروسرخ نزدیک)
-
کاربردها: تلسکوپها، سیستمهای لیزری
-
گزینه اقتصادی برای کاربردهای غیرفرابنفش
2. سیلیکای ذوبشده UV
-
محدوده عبور گسترده: 185-2100 نانومتر
-
ضریب انبساط حرارتی پایینتر از N-BK7
-
مناسب برای لیزرهای پرتوان و سیستمهای تصویربرداری دقیق
3. فلورید کلسیم (CaF₂)
-
محدوده کاری: 180 نانومتر تا 8 میکرومتر
-
مقاومت بالا در برابر آسیب لیزر
-
کاربرد اصلی: پنجره و لنز در طیفسنجها و سیستمهای حرارتی
4. فلورید باریم (BaF₂)
-
محدوده عبور: 200 نانومتر تا 11 میکرومتر
-
مقاوم در برابر تابشهای پرانرژی
-
ملاحظات:
-
حساس به رطوبت (حداکثر 500°C در محیط مرطوب)
-
عملکرد تا 800°C در محیط خشک
-
نیاز به رعایت احتیاط در حمل و نقل
-
5. فلورید منیزیم (MgF₂)
-
محدوده کاری: 200 نانومتر تا 6 میکرومتر
-
سختی موس: 415
-
ضریب شکست: 1.38
-
مقاومت شیمیایی و مکانیکی عالی
6. سلنید روی (ZnSe)
-
محدوده عبور: 600 نانومتر تا 16 میکرومتر
-
مناسب برای لیزرهای CO₂ پرتوان
-
ملاحظات:
-
ماده نرم (سختی موس 120)
-
نیاز به مراقبت ویژه در حمل و نگهداری
-
7. سیلیکون (Si)
-
محدوده کاری: 1.2 تا 8 میکرومتر
-
مزایا:
-
چگالی پایین
-
سختی بالا (سختی موس 1150)
-
-
محدودیت: جذب بالا در 9 میکرومتر
8. ژرمانیوم (Ge)
-
محدوده کاری: 2 تا 16 میکرومتر
-
ویژگیها:
-
ضریب شکست بالا
-
انحراف رنگی کم
-
-
محدودیتها:
-
حساسیت دمایی (حداکثر 100°C)
-
چگالی بالا (5.33 g/cm³)
-
9. ZnS CVD
-
تنها ماده اپتیکی با پوشش تمام طیفی (پس از الماس)
-
کاربردهای پیشرفته نظامی و تصویربرداری حرارتی
هر ماده با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد خود، در کاربردهای خاص اپتیکی استفاده میشود. انتخاب ماده مناسب باید با در نظر گرفتن پارامترهای عملکردی و شرایط محیطی انجام شود.

عبدی –
آیا این محصول برای پروژههای دانشگاهی و تحقیقاتی مناسب هست؟
beny1365 –
بله، دقیقاً بازار هدف اصلی آن، آزمایشگاههای تحقیقاتی پیشرفته، مراکز علمی و پروژههای دانشگاهی در حوزه فیزیک، شیمی و اپتیک است. برای کاربردهای صنعتی معمولی یا استفادههای روزمره اصلاً طراحی نشده است.
ثریا اسدی –
این پنجرهها بیشتر در چه صنایع و زمینههایی استفاده میشن؟
beny1365 –
صنایع و زمینههای بسیار تخصصی مثل: تحقیقات علمی (طیفسنجی FTIR، سینکروترون)، صنایع فضایی (تجهیزات ماهوارهها)، صنایع دفاعی (سیستمهای تشخیص پیشرفته) و پزشکی (تجهیزات تصویربرداری تشخیصی).
لادن صفری –
این پنجره فلورید باریم به چه دردی میخوره؟ مهمترین کاربردش چیه؟
beny1365 –
اصلیترین کاربرد آن در سیستمهایی است که به محدوده طیفی بسیار وسیع نیاز دارند؛ از فرابنفش (UV) گرفته تا مادون قرمز دور (IR). ازش در طیفسنجی پیشرفته، سیستمهای لیزری، تصویربرداری حرارتی و تجهیزات علمی که همزمان با نور UV و IR کار میکنند، استفاده میشود.