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Doppelseitig beschichtete Germanium (Ge)-Linse für Infrarot-Wärmebildgebung

Optische Materialien

Doppelseitig beschichtete Germanium (Ge)-Linse für Infrarot-Wärmebildgebung

Artikelnummer : KTOM-CGL

Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen


Material
hochreiner Einkristall (Ge)
Durchgehende Wellenlänge
2000-20000 nm
ISO & CE icon

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Germanium (Ge)-Linse

Germanium (Ge) ist ein kristallines Material, das für seinen höchsten Brechungsindex (4,0026 bei 11 µm) unter den gängigen Infrarotmaterialien bekannt ist. Dieser außergewöhnliche Brechungsindex ermöglicht es unbeschichtetem Germanium, als natürlicher 50%-Strahlteiler im Wellenlängenbereich von 2 bis 14 µm zu fungieren. Darüber hinaus weist Germanium eine bemerkenswerte Härte und Dichte auf, was es zu einer ausgezeichneten Wahl als Substrat für optische Infrarotkomponenten macht, die Robustheit in optischen Systemen erfordern.

Details & Teile

Hochreine Germaniumlinse
Hochreine Germaniumlinse
Ge beschichtet:AR/AR @ 3-12µm
Ge beschichtet:AR/AR @ 3-12µm
Ge beschichtet:AR/DLC @ 7-14µm
Ge beschichtet:AR/DLC @ 7-14µm

Anwendungen von Germaniumlinsen

  • Wärmebildgebung: Germaniumlinsen werden aufgrund ihrer hervorragenden Transmissionseigenschaften im Infrarotspektrum häufig in Wärmebildsystemen eingesetzt. Sie ermöglichen die genaue Erfassung und Fokussierung von Wärmestrahlung und ermöglichen so die Erkennung und Analyse von Wärmesignaturen.
  • Infrarotbildgebung und Überwachung: Germaniumlinsen sind für Infrarotbildgebungs- und Überwachungssysteme unerlässlich. Sie ermöglichen die Erfassung von Bildern im Infrarotbereich und verbessern so die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen oder in der Nacht.
  • Fernerkundung: Germaniumlinsen spielen eine entscheidende Rolle bei Fernerkundungsanwendungen, einschließlich Luft- und Satellitenbildaufnahmen. Sie erleichtern die Erfassung von Daten von der Erdoberfläche oder Atmosphäre und unterstützen die Umweltüberwachung, Wettervorhersage und wissenschaftliche Forschung.
  • Lasersysteme: Germaniumlinsen werden in Lasersystemen eingesetzt, insbesondere im Infrarotbereich. Sie helfen bei der präzisen Formung und Fokussierung von Laserstrahlen und tragen zu Anwendungen wie Laserschneiden, Materialbearbeitung und medizinischen Lasersystemen bei.

Eigenschaften von optischem Germanium

Dichte 5,33 g/cm3
Schmelzpunkt Kubisch-flächenzentriert
Brechungsindex 4,002 @ 11µm
Betriebstemperatur < 100°C

Bieten Sie maßgeschneiderte Dienstleistungen an

Durch die Implementierung innovativer und hochmoderner Schmelzprozesse haben wir umfassendes Fachwissen in der Entwicklung und Herstellung hochwertiger Glasprodukte erworben und bieten eine breite Palette optischer Produkte an Glasprodukte für eine Vielzahl kommerzieller, industrieller und wissenschaftlicher Anwendungen. Das Unternehmen bietet verschiedene Spezifikationen für optisches Glas wie Rohglas, geschnittene Teile und fertige Komponenten und arbeitet eng mit Kunden zusammen, um Produkte entsprechend den Kundenbedürfnissen anzupassen. Mit einem unerschütterlichen Bekenntnis zur Qualität stellen wir sicher, dass unsere Kunden die perfekte, auf ihre Anforderungen zugeschnittene Lösung erhalten.

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FAQ

Warum Wird Germanium In Linsen Verwendet?

Die Objektive von Wärmebildkameras bestehen aus Germanium, da dieses Material im Infrarotspektrum einzigartige Eigenschaften aufweist. Germanium ist ein Element, das im Periodensystem und direkt in der Natur vorkommt.

Wird Germanium In Kameraobjektiven Verwendet?

Germaniumoxid hat einen hohen Brechungsindex, was bedeutet, dass Licht langsamer durchdringt. Dies ermöglicht Anwendungen in Weitwinkelobjektiven für Kameras und Mikroskopobjektiven. Es wird auch in den Kernteilen optischer Fasern verwendet.

Warum Wird Germanium Bevorzugt?

Allerdings hat die Germaniumdiode gegenüber Si einen großen Vorteil. Ge verfügt über eine höhere Elektronen- und Lochmobilität und daher können Ge-Geräte bei einer höheren Frequenz funktionieren als Si-Geräte. Auch hinsichtlich Energieverlust, Stromverlust usw. ist die Germaniumdiode der Siliziumdiode überlegen.
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