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屈折率 (1064nm) | 2.392 |
屈光指数 (600nm) | 2.415 |
トランスミッション (1064nm) | >68% |
トランスミッション (8μm-25μm) | >70% |
熱伝導性 | >2000 W/mK |
結晶学的な方向性 | 100 110 111 |
メイン・フェイス・オリエンテーションのミスカット | ±3° |
共通製品サイズ | 2mm×2mm×6mm 2mm×2mm×7mm 4mm×4mm×7mm |
横の寛容度 | ±0.05mm |
厚さの許容度 | ±0.1mm |
パラレリズム | <2′ |
表面の荒さ | <10nm |
エッジカット | レーザー 切断 |
他の高得益ラーマン結晶と比較して | ||||
シングルクリスタルCVDダイヤモンド | KGW KGD ((WO4) 2) | YVO4 | BA(NO3) 2 | |
ラマン・ゲイン | 15 | 4 | 5 | 11 |
ラマン周波数シフト ∆λ cm-1 | 1332 | 901 | 892 | 1047 |
結晶長さ (L) mm | 8 | 25 | 25 | 25 |
熱伝導性 ((k) Wm-1K-1 | >2000年 | 5 | 5.2 | 1.2 |
ラーマン 功績の象徴 | 1440 | 3 | 20 | 1 |
光学グレードのCVD単結晶ダイヤモンド: 卓越したスペクトル性能
CVDで育った単結ダイヤモンドは 固体材料の中で最も広い光伝達範囲を 提供しています225 nm (UV) から 25 μm (IR)微波の透明性も例外的に高い. 放射線耐性,極端な硬さ,熱伝導性,化学的惰性,熱膨張が最小で 先進的な赤外線光学システムにとって
優れた選択肢となっています.
中部IR最適化屈折率~2.4は,高効率の伝送を保証する波長 1 〜 30 μm
表面精度: <50nmの荒さで,最小限の光散乱が1μm以上である
寸法 の 正確さ: ±0.2mmの許容量
三角型プリズム設計: 中赤外線放射線測定機器に最適化
レーザーシステム: 高功率CO2レーザー,ディスクレーザー,ラーマンレーザー
IR イメージング&センサー: 波長赤外線検出器 (8−14 μm)
光譜分析: 精密波長測定ツール
RF技術: ギロトロンと高功率RF発電機部品
コンパクト光学: 軽量 型 の ダイヤモンド レンズ を ミニチュア に する
材料の極低光学散乱と化学的安定性により:
強い 忍耐 力: 高いエネルギー負荷下で信頼性の高い性能
危険 環境 に 対する 耐性: 腐食性/磨削性条件に耐える
ジオメトリカル・イノベーション: コンパクトで高強度な光学アーキテクチャを可能にします
写真の詳細: