光学材料
純粋さ。精密さ。パフォーマンス。
アルプマットでは、光学に関する深い専門知識、厳格な品質管理、卓越したカスタマイズ能力を活かして、フォトニクス、レーザーシステム、イメージング技術など、要求の厳しい用途に合わせた高純度で高性能な材料を提供しています。
カルコゲナイドガラス材料
カルコゲナイドガラスは、硫黄(S)、セレン(Se)、テルル(Te)などの元素で構成され、優れた赤外線透過率と望ましいガラス形成特性を提供します。
ゲルマニウム単結晶は、もう1つの重要な赤外線材料であり、民間および軍事分野の赤外線サーマルイメージングシステムに広く使用されています。
ゲルマニウムと比較すると、カルコゲナイドガラスは、約35%のコストで同様の赤外線透過性能を提供し、より低い熱光学係数は、受動的な熱化光学システムの設計を可能にします。また、広い動作温度範囲(-40℃~70℃)を特徴としており、幅広い用途に適しています。
しかしながら、高熱膨張や低軟化点などの課題により、コーティングや表面処理がより厳しくなる可能性があります。
代表的な赤外線光学材料
- ZnS
- ZnSe
- Ge
- Si
- GaAs
カルコゲナイドガラスの特徴と利点
組成の柔軟性:
S、Se、Teを主成分とし、As、Ge、P、Sb、Al、またはSiと組み合わせて、安定したガラス母材を形成することができます。
高透過率:
1~3μm、3~5μm、および8~12μmの帯域で優れた透過率を示し、中・長波長赤外光学部品の主要な大気窓をカバーします。
優れた加工性:
溶融急冷法で製造されるため、高効率で低コストの製造が可能です。
Thermal Stability(熱安定性)
低い熱光学係数は、赤外線イメージング・システムにおける焦点と色収差の制御の改善に貢献します。
低分散:
アクロマティックおよび非熱光学設計をサポートし、システム・アーキテクチャを簡素化し、重量とコストを削減します。
DFMグレードフッ素材料
フッ化物は、優れた紫外、可視、赤外透過率、低屈折率、最小分散を持つ光学材料であり、精密光学に理想的です。
代表的なフッ化物材料:
CaF₂ (フッ化カルシウム)
MgF₂ (フッ化マグネシウム)
BaF₂ (フッ化バリウム)
SrF₂ (フッ化ストロンチウム)
AlF₃ (フッ化アルミニウム)
LiF (フッ化リチウム)
希土類フッ化物:
YF₃ (フッ化イットリウム)
YbF₃ (フッ化イッテルビウム)
DyF₃ (フッ化ジスプロシウム)
CeF₃ (フッ化セリウム)
LaF₃ (フッ化ランタン)(フッ化ランタン)
NdF₃ (フッ化ネオジム)
GdF₃ (フッ化ガドリニウム)
ErF₃ (フッ化エルビウム)
これらのフッ化物は、高い光学的透明度、低屈折率、低分散を提供し、紫外および赤外光学系に理想的です。
用途例:
1.DUV光学部品 – 半導体リソグラフィー、UVレーザーウィンドウ
2.赤外光学システム – IRウィンドウおよびレンズ
3.放射線検出および線量測定 – 熱ルミネッセンス線量計(TLD)
4.多層光学コーティング – 反射防止および反射コーティング
5.
酸化物結晶
Aluminum Oxide (Al₂O₃)
Silicon Dioxide (SiO₂)
Magnesium Oxide (MgO)
Titanium Dioxide (TiO₂)
これらの酸化物材料は、その優れた熱安定性、機械的強度、およびさまざまな波長域での光学的透明性により、光学、電子、およびレーザー用途に広く使用されています。
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