CVD-Materialien
Optische Fenster
Artikelnummer : cvdm-08
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Optische Fenster sind ein wesentlicher Bestandteil vieler wissenschaftlicher und industrieller Anwendungen. Sie werden verwendet, um Licht von einem Ort zum anderen zu übertragen, und können aus verschiedenen Materialien hergestellt werden, darunter Glas, Kunststoff und Diamant. Optische Diamantfenster sind besonders nützlich bei Anwendungen, bei denen hohe Leistung, hohe Temperaturen oder extrem raue Bedingungen herrschen. Sie bieten eine außergewöhnliche Breitband-Infrarottransparenz, eine hervorragende Wärmeleitfähigkeit, eine hohe Bruchfestigkeit und einen extrem niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten.
Anwendungen
Optische Diamantfenster werden aufgrund ihrer außergewöhnlichen Eigenschaften, einschließlich breitbandiger optischer Transparenz, hoher Wärmeleitfähigkeit, geringer Streuung und hoher Bruchfestigkeit, in verschiedenen Branchen häufig eingesetzt. Hier sind die Hauptanwendungsbereiche von optischen Diamantfenstern:
Hochleistungs-IR-Laserfenster: Diamantfenster eignen sich ideal für Hochleistungs-IR-Lasersysteme, da sie hohen Laserflüssen standhalten und einen niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten aufweisen, der Verzerrungen minimiert.
Hochleistungs-Mikrowellenfenster: Diamantfenster werden aufgrund ihrer Fähigkeit, hohe Leistungsdichten zu bewältigen und verlustarm zu sein, auch in Hochleistungs-Mikrowellenanwendungen wie Radarsystemen und Elektronenzyklotronresonanz-Ionenquellen eingesetzt.
Extrem raue Arbeitsbedingungen: Diamantfenster eignen sich aufgrund ihrer außergewöhnlichen Haltbarkeit und chemischen Inertheit für den Einsatz unter extrem rauen Arbeitsbedingungen wie hohen Temperaturen, korrosiven Umgebungen und Umgebungen mit hoher Strahlung.
Optische Anwendungen: Diamantfenster werden aufgrund ihrer hohen Transparenz und geringen Streueigenschaften in einer Vielzahl optischer Anwendungen eingesetzt, darunter Brillen, selbstreinigende getönte Fenster und optische Sensoren.
Photovoltaik-Anwendungen: Diamantfenster werden auch in Photovoltaik-Anwendungen zur Solarenergie eingesetzt, da sie eine hohe Lichtdurchlässigkeit und geringe Absorptionsverluste aufweisen.
Geräteanwendungen: Diamantfenster werden aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit gegenüber rauen Umgebungen und ihrer hohen Wärmeleitfähigkeit in verschiedenen Geräteanwendungen wie Computerchips, Displays und Kommunikation eingesetzt.
Funktionelle oder dekorative Oberflächen: Diamantfenster werden aufgrund ihrer außergewöhnlichen Härte und chemischen Inertheit in verschiedenen funktionalen oder dekorativen Oberflächen verwendet, z. B. als langlebige Hartschutzfolien, Brillantgold-, Platin- oder Chrombeschichtung.
Merkmale
Außergewöhnliche Breitband-Infrarot-Transparenz: Optische Diamantfenster weisen eine außergewöhnliche Breitband-Infrarot-Transparenz auf und eignen sich daher für verschiedene Anwendungen, einschließlich Hochleistungs-IR-Laserfenster und Hochleistungs-Mikrowellenfenster.
Hervorragende Transparenz im optischen und ultravioletten Spektrum: Sie bieten eine hervorragende Transparenz sowohl im optischen als auch im ultravioletten Spektrum und gewährleisten so eine genaue Übertragung von Lichtsignalen.
Hervorragende Wärmeleitfähigkeit: Diamantfenster verfügen über eine hervorragende Wärmeleitfähigkeit, was eine effiziente Wärmeableitung ermöglicht und thermische Schäden an empfindlichen Komponenten verhindert.
Geringe Streuung im Infrarot: Die geringe Streuung von Diamantfenstern minimiert Signalverzerrungen und sorgt für eine klare und genaue Übertragung von Infrarotsignalen.
Hohe Bruchfestigkeit: Diamantfenster zeichnen sich durch ihre hohe Bruchfestigkeit aus, wodurch sie widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung sind und eine lange Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen gewährleisten.
Extrem niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient: Der extrem niedrige Wärmeausdehnungskoeffizient von Diamantfenstern minimiert durch Wärmeausdehnung verursachte Verformungen und gewährleistet so eine stabile Leistung auch bei extremen Temperaturschwankungen.
Ultrahochvakuummontage: Diamantfenster können eine Ultrahochvakuummontage erreichen, was für Anwendungen, die eine saubere und kontaminationsfreie Umgebung erfordern, von entscheidender Bedeutung ist.
Anpassbare Abmessungen und Spezifikationen: Unser Unternehmen bietet anpassbare Abmessungen und Spezifikationen für optische Diamantfenster, sodass Sie die Fenster an Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen anpassen können.
Prinzip
Optische Fenster nutzen Diamant als äußerst haltbares Material mit außergewöhnlicher optischer Breitbandtransparenz, das eine hohe Wärmeleitfähigkeit, hervorragende Härte und einen niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten für verschiedene anspruchsvolle Anwendungen wie IR-Laserfenster und Mikrowellenfenster in anspruchsvollen Umgebungen bietet.
Vorteile
- Außergewöhnliche Breitband-Infrarottransparenz
- Hervorragende Transparenz im optischen und ultravioletten Spektrum
- Hervorragende Wärmeleitfähigkeit
- Geringe Streuung im Infrarot
- Hohe Bruchfestigkeit
- Extrem niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient
- Kann eine Ultrahochvakuummontage erreichen
Spezifikation
Durchmesser: | 65mm (F150mm auf Anfrage) |
Dicke: | 1mm |
Ebenheit: | 4um/cm |
Mit höherer Transparenz | |
Dicke: | < 0,3 mm |
Größe: | < 20 Durchmesser |
FAQ
Was sind optische Fenster und wofür werden sie verwendet?
Was sind optische Quarzplatten?
Was ist ein optischer Bandpassfilter?
Was ist CVD (Chemical Vapor Deposition) und was sind seine Hauptvorteile?
Welche Materialien können mit einer Diamantschneidemaschine geschnitten werden?
Was sind die Vorteile von optischen Diamantfenstern?
Welche verschiedenen Arten von optischen Fenstern gibt es?
Was sind die wichtigsten Arten von optischen Quarzplatten?
Wofür wird optisches Glas verwendet?
Was sind die wichtigsten Arten von optischen Bandpassfiltern?
Was sind einige gängige Anwendungen von CVD-Materialien?
Was ist das Prinzip einer Diamantschneidemaschine?
Welche Anwendungen gibt es für optische Diamantfenster?
Wie funktionieren optische Fenster?
Welche Anwendungen gibt es für optische Quarzplatten?
Aus welcher Zusammensetzung besteht optisches Glas?
Wie funktioniert ein optischer Bandpassfilter?
Welche Arten von CVD-Materialien gibt es?
Welche Vorteile bietet der Einsatz einer Diamantschneidemaschine?
Welche Vorteile bietet die Verwendung optischer Fenster in Hochleistungs-Infrarotlaseranwendungen?
Was sind die Vorteile der Verwendung von optischen Quarzplatten?
Was sind die gängigsten optischen Brillen?
Welche Vorteile bietet die Verwendung von optischen Bandpassfiltern?
Wie verbessert CVD-Diamant die Leistung von Schneidwerkzeugen?
Welche Arten von Diamantschneidemaschinen gibt es?
Warum werden CaF2-Fenster bei bestimmten optischen Anwendungen bevorzugt?
Wie werden optische Quarzplatten hergestellt?
Wo werden optische Bandpassfilter üblicherweise eingesetzt?
Weshalb eignen sich CVD-Diamantkalotten für Hochleistungslautsprecher?
Wie gewährleistet eine Diamantschneidemaschine einen hochpräzisen Schnitt?
Was macht MgF2-Fenster so einzigartig?
Was macht K9-Quarzglasplatten so einzigartig?
Was macht Schmalbandfilter so einzigartig?
Wie verbessert CVD-Diamant das Wärmemanagement in elektronischen Geräten?
Was ist der Anwendungsbereich einer Diamanttrennmaschine?
Wie verhält sich Silizium bei Anwendungen im nahen Infrarot (NIR)?
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Wie tragen optische Quarzplatten zur Laborforschung bei?
Welche Anwendungen gibt es für optische Fenster?
Warum werden Zinksulfidfenster (ZnS) in rauen Umgebungen bevorzugt?
Wie wirkt sich das Design von optischen Bandpassfiltern auf die Leistung aus?
Welche Anwendungen gibt es für Bariumfluorid (BaF2)-Fenster?
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These optical windows have been a game-changer for my research. The exceptional transparency and low scattering properties have greatly enhanced the accuracy of my measurements.
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Highly durable and reliable, these windows have withstood the extreme conditions of my experiments without any degradation in performance.
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The ultra-high-vacuum mounting capability has enabled me to achieve a pristine environment for my experiments, minimizing contamination and ensuring accurate results.
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The customizable dimensions and specifications have allowed me to tailor the windows to my specific experimental setup, ensuring optimal performance.
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The exceptional broad-band infrared transparency has been invaluable for my high-power IR laser applications, providing clear and undistorted transmission.
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These windows have proven to be highly resistant to thermal stress, maintaining their integrity even under extreme temperature fluctuations.
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The low scattering in infrared has significantly reduced signal distortion, leading to improved data quality in my optical measurements.
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The excellent thermal conductivity has effectively dissipated heat from my sensitive components, preventing thermal damage.
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These optical windows have been an excellent investment for my research, providing exceptional performance and durability.
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