高品質のCVDダイヤモンド オプティカルグレードのCVDダイヤモンド
優れた光伝達力
CVDで育ったダイヤモンドは 固体の中で最も広い伝達スペクトルで 卓越した光学性能を達成します225 nm (UV) から 25 μm (IR)放射線抵抗性,極度の硬さ,熱伝導性,化学的惰性,最先端の赤外線光学窓ソリューションとして確立しています.
製品特性
屈折率 (1064nm) |
2.392 |
屈光指数 (600nm) |
2.415 |
トランスミッション (1064nm) |
>68% |
トランスミッション (8μm-25μm) |
>70% |
熱伝導性 |
>2000 W/mK |
結晶学的な方向性 |
100 110 111 |
メイン・フェイス・オリエンテーションのミスカット |
±3° |
共通製品サイズ |
2mm×2mm×6mm 2mm×2mm×7mm 4mm×4mm×7mm |
横の寛容度 |
±0.05mm |
厚さの許容度 |
±0.1mm |
パラレリズム |
<2′ |
表面の荒さ |
<10nm |
エッジカット |
レーザー 切断 |
重要な性能仕様
- 屈折指数■2.4 高効率のトランスミッションを可能にする1~30 μm 中IR帯
- 表面精度: <50nmの荒さで,最小限の光分散を図る
- 寸法 の 正確さ: 最大 0.2 mm の許容量
- 三角プリズム最適化: 赤外線放射線測定システムに最適
高性能 アプリケーション
- レーザーシステム: CO2レーザー,ディスクレーザー,ラーマンレーザー
- 長波IR検出: 8-14 μmの画像センサー
- 光譜分析: 波長測定の精度
- RF電源システム: ギロトロンと高功率発電機
- 先進的な光学: 小型ダイヤモンドレンズ
エンジニアリング の 利点
- 最小の光学散乱: 要求の高いIR環境で透明性を維持する
- 危険性に対する耐性: 腐食性/磨削性条件に耐える
- ジオメトリカル・フレキシビリティ: コンパクトで高強度な光学設計が可能
- 物質 的 革新: 最先端の形づくりの技術で 複雑な光学的な課題を解決