| Dostępność: | |
|---|---|
Przegląd produktu:
Okna z fluorku magnezu (MgF2) zapewniają doskonałą transmisję szerokopasmową od głębokiego UV do średniej podczerwieni. Ta właściwość sprawia, że jest to doskonały wybór do źródeł i detektorów promieniowania UV, w tym do zastosowań obejmujących linię Hydrogen Lyman-alfa. Często znajduje zastosowanie jako okno do obserwacji promieni UV, będąc idealnym kandydatem do zastosowań w polaryzatorach UV i laserach ekscymerowych.
Cechy:
Szeroki zakres transmisji: Okna MgF2 mają wyjątkowo szerokie spektrum transmisji, od głębokiego ultrafioletu (UV) do zakresu podczerwieni (IR), zwykle obejmujące długości fal od około 150 nm do 7 µm. Dzięki temu idealnie nadają się do zastosowań wymagających szerokiego zakresu długości fal.
Niski współczynnik załamania światła: Przy współczynniku załamania światła wynoszącym około 1,38 przy 589 nm, okna MgF2 wykazują minimalne straty odbicia, co jest korzystne w zastosowaniach, w których kluczowa jest maksymalna przepuszczalność światła.
Wysoki próg uszkodzeń: Okna MgF2 mają wysoki próg uszkodzeń wywołanych laserem, dzięki czemu nadają się do stosowania w systemach laserowych dużej mocy, w których inne materiały mogą ulec degradacji lub uszkodzeniu.
Stabilność chemiczna: MgF2 jest stabilny chemicznie i odporny na wiele typowych czynników środowiskowych, w tym wilgoć i niektóre chemikalia, co zapewnia długoterminową niezawodność i trwałość w różnych warunkach pracy.
Niska absorpcja: okna MgF2 charakteryzują się bardzo niską absorpcją w całym zakresie transmisji, co oznacza, że mogą skutecznie przepuszczać światło bez znacznych strat energii.
Wytrzymałość mechaniczna: Pomimo tego, że są stosunkowo miękkim materiałem, okna MgF2 mają odpowiednią wytrzymałość mechaniczną dla większości zastosowań optycznych i mogą być polerowane do bardzo wysokich standardów jakości powierzchni.
Aplikacje:
1. Lotnictwo i obrona
Okna MgF₂ mają kluczowe znaczenie w zastosowaniach lotniczych i obronnych ze względu na ich odporność na ekstremalne warunki. Stosowane są w systemach naprowadzania laserowego, urządzeniach do obrazowania termowizyjnego i narzędziach spektroskopowych, gdzie niezbędna jest niezawodność i przejrzystość. Okna te wytrzymują wysokie temperatury i ciśnienia, dzięki czemu idealnie nadają się do czujników i oprzyrządowania w środowisku lotniczym.
2. Spektroskopia
Szeroki zakres transmisji okien MgF₂, od głębokiego UV do średniej podczerwieni, czyni je idealnymi do analiz spektroskopowych. Wykorzystuje się je w materiałoznawstwie i badaniach chemicznych, gdzie kluczowe znaczenie mają dane spektralne o wysokiej rozdzielczości. Niska absorpcja w zakresie UV umożliwia precyzyjną analizę próbek i reakcji światłoczułych.
3. Obrazowanie medyczne
Okna MgF₂ stosowane są w urządzeniach do obrazowania medycznego, które działają w zakresie UV i IR. Ich wysoka transmitancja i niskie zniekształcenia optyczne zapewniają precyzyjne obrazowanie, które ma kluczowe znaczenie dla dokładnej diagnostyki i planowania leczenia. Zastosowania obejmują systemy sterylizacji UV i diagnostykę termiczną opartą na podczerwieni.
4. Badania przemysłowe i naukowe
Okna MgF₂ stanowią integralną część zastosowań przemysłowych i naukowych, od czujników optycznych po wysokoenergetyczne systemy laserowe. Wytrzymują duże poziomy mocy przy zachowaniu stałej wydajności, co czyni je zaufanym wyborem dla badaczy i inżynierów. MgF₂ jest często stosowany w systemach laserowych do spawania, cięcia i grawerowania, gdzie istotna jest przejrzystość optyczna i trwałość.
5. Środowisko i teledetekcja
W teledetekcji i monitorowaniu środowiska okna MgF₂ chronią wrażliwe instrumenty optyczne przed trudnymi warunkami, zapewniając jednocześnie wysoką szybkość transmisji. Okna te idealnie nadają się do czujników satelitarnych i naziemnych urządzeń monitorujących, gdzie powszechne jest długotrwałe narażenie na promieniowanie UV i zmienne temperatury.
6. Światłowód
Okna MgF₂ stosowane są w systemach światłowodowych w celu minimalizacji strat sygnału i poprawy ogólnej wydajności. Zapewniają, że światło przechodzi z minimalnymi zniekształceniami, co ma kluczowe znaczenie dla utrzymania integralności sygnału w systemach komunikacyjnych.
Dane techniczne z dostosowanymi:
Tworzywo: |
Fluorek Magnezu (MgF2) |
| Wymiary: | od 3,5 mm do 100 mm, dostosowane do wymagań |
Grubość |
0,5 do 10 mm (w zależności od wymiarów) |
| Tolerancja wymiaru/grubości: | do 0,02 mm |
| Równoległość: | do 3arcmin |
| Płaskość: | do 1/4L PV@633nm |
| Jakość powierzchni: | do 40-20 |
| Wyczyść przysłonę: | >90% wyśrodkowane |
| Powłoki: | Powłoka AR |