カスタマイズされた高純度単結晶シリコン(Si)レンズ - 赤外線およびTHzアプリケーション(1.2-7µm、8-12µm)向けのカスタマイズされたサイズとコーティング
特徴
1.高純度単結晶シリコン:これらのレンズは高品質の単結晶シリコン (Si) から作られており、赤外線および THz 範囲で優れた光学的透明度と低分散を実現します。
2.カスタマイズ可能なサイズとコーティング:レンズは、直径5mmから300mmまで、様々な厚さなど、特定の寸法に合わせてカスタマイズできます。AR(反射防止)、BBAR(広帯域反射防止)、反射コーティングなどのコーティングは、アプリケーションの要件に応じて適用可能です。
3.広い伝送範囲:これらのレンズは 1.2µm ~ 7µm および 8µm ~ 12µm の透過をサポートしており、幅広い IR および THz アプリケーションに適しています。
4.熱的および機械的安定性:シリコンレンズは優れた熱伝導性と低熱膨張性を備え、高温環境下でも安定した動作を実現します。また、高い弾性率と耐熱衝撃性を備え、要求の厳しい産業プロセスにおいても信頼性の高い性能を発揮します。
5.精密な表面品質:レンズは優れた表面仕上げを備え、表面品質は60/40~20/10です。これにより、光の散乱が最小限に抑えられ、高精度光学システムにおける透明性が向上します。
6.耐久性があり長持ち:シリコンのモース硬度は 7 で、レンズは摩耗、傷、環境によるダメージに耐性があり、長寿命で安定した性能を保証します。
7.THzおよびIRにおける応用:これらのレンズは、正確な測定とパフォーマンスのために精密な光学制御と耐久性が重要なテラヘルツおよび赤外線アプリケーションで優れたパフォーマンスを発揮するように設計されています。
アプリケーション
1.赤外分光法:Si レンズは、正確な結果を得るために高精度と熱安定性が不可欠な材料特性評価のための IR 分光法で一般的に使用されます。
2.テラヘルツ(THz)イメージング:シリコン レンズは、さまざまなイメージングおよびセンシング アプリケーションで THz 放射を集束および伝送する THz イメージング システムに最適です。
3.レーザーシステム:これらのレンズは透明性が高く、熱膨張率が低いため、レーザー システムに最適であり、正確なビーム制御と最小限の歪みを保証します。
4.光学システム:顕微鏡、望遠鏡、スキャン システムなど、正確な焦点距離と高性能の光透過率を備えた信頼性の高いレンズを必要とする光学システムに最適です。
5.防衛・航空宇宙:高度な画像システムや光学センサーの耐久性と精度が重要な防衛および航空宇宙システムに使用されます。
6.医療機器:シリコン レンズは、精度と透明性が最も重要となる赤外線温度計、光学診断ツール、外科用レーザーなどの医療機器にも広く使用されています。
製品パラメータ
特徴 | 仕様 |
材料 | 高純度単結晶シリコン(Si) |
伝送範囲 | 1.2µm~7µm、8µm~12µm |
コーティングオプション | AR、BBAR、反射 |
直径 | 5mm~300mm |
厚さ | カスタマイズ可能 |
熱伝導率 | 高い |
熱膨張 | 低い(0.5 x 10^-6/°C) |
表面品質 | 60/40から20/10 |
硬度(モース硬度) | 7 |
アプリケーション | IR分光法、THzイメージング、レーザーシステム、光学部品 |
カスタマイズ | カスタムサイズとコーティングもご用意 |
Q&A(よくある質問)
Q1: これらのシリコン レンズが赤外線アプリケーションに適しているのはなぜですか?
A1:シリコンレンズ優れた光学的透明度の中で赤外線スペクトル(1.2µm~7µm、8µm~12µm)。低分散, 高い熱伝導率、 そして精密な表面品質歪みを最小限に抑え、効率的な光透過を実現し、正確な測定を実現します。
Q2: これらのレンズは THz アプリケーションで使用できますか?
A2: はい、これらはSiレンズ非常に適していますTHzアプリケーション、それらはイメージングそしてセンシング彼らの優れたTHz範囲での伝送そして高性能極限の状況下で。
Q3: レンズのサイズはカスタマイズできますか?
A3: はい、レンズはカスタマイズに関しては直径(から5mm~300mm) そして厚さアプリケーションの特定のニーズを満たすためです。
Q4: これらのレンズは摩耗や傷に耐性がありますか?
A4: はい、シリコンレンズ持っているモース硬度7非常に耐性があり、傷耐摩耗性に優れているため、過酷な産業環境でも長寿命と安定した性能が保証されます。
Q5: これらのシリコンレンズの使用によりどのような業界が利益を得ますか?
A5: これらのレンズは、次のような業界で広く使用されています。航空宇宙, 防衛, 医療機器製造, 半導体処理、 そして光学研究高精度、耐久性、パフォーマンスが不可欠な場所です。
詳細図



