• 2inch 325um GA-dopó las obleas de GE del substrato del germanio para el infrarrojo
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2inch 325um GA-dopó las obleas de GE del substrato del germanio para el infrarrojo

2inch 325um GA-dopó las obleas de GE del substrato del germanio para el infrarrojo

Datos del producto:

Lugar de origen: China
Nombre de la marca: ZMSH
Certificación: ROHS
Número de modelo: obleas de 2iNCH GE

Pago y Envío Términos:

Cantidad de orden mínima: 3pcs
Precio: by specification
Detalles de empaquetado: sola caja del envase de las obleas debajo sitio de limpieza de 100 grados
Tiempo de entrega: 2-4weeks;
Condiciones de pago: T/T, Western Union
Capacidad de la fuente: 100PCS/MONTH
Mejor precio Contacto

Información detallada

Material: Germanio cristalino Orientación: 100
Tamaño: 2inch Grueso: 500um
dopado: N-tipo Sb-dopado o GA-dopado Superficie: SSP
TTV: 《10um Resistencia: el 1-10ohm.cm
MOQ: 10PCS Uso: banda infrarroja
Alta luz:

El GA dopó el substrato del germanio

,

lentes del germanio 10um

,

Ventana de GE para los lasers infrarrojos del CO2

Descripción de producto

 

 

 

4inch N-tipo ventana de GE del substrato del germanio de las obleas de GE para los lasers infrarrojos del CO2

 

El material de GE introduce

Entre los materiales ópticos, los materiales del germanio son cada vez más ampliamente utilizados en tecnologías del infrarrojo y de la visión nocturna. El germanio pertenece al elemento de grupo principal IV y tiene una estructura del diamante. El germanio tiene propiedades físicas y químicas relativamente superiores. Uso principal en los materiales del semiconductor, materiales ópticos infrarrojos, catalizadores químicos, usos médicos y algunos otros nuevos campos del uso, especialmente como excelente de los materiales ópticos infrarrojos utilizaron. El germanio es insoluble en el agua, químicamente estable, y es opaco en la región ligera visible. El germanio tiene buena permeabilidad a las microondas. El germanio es un material relativamente frágil y tiene resistencia de choque mecánica pobre. Cuando el germanio se utiliza como material infrarrojo, el foco de proceso es asegurarse de que la superficie del material tiene un alto final y una buena transmitencia. Comparado con el vidrio óptico, el germanio tiene ciertas ventajas en las propiedades mecánicas, cristal del germanio se selecciona tan como el material de proceso para la tecnología de torneado para los experimentos. Después de muchos experimentos, usando el germanio cristalino como el material de proceso óptico y torno ordinario del CNC como equipo de proceso, un sistema del proceso de torneado se ha desarrollado para substituir las piezas ópticas tradicionales que procesaban y que molían proceso. eficacia de trabajo.

 

Usando el laser del CO2 como fuente de luz y la cámara pyroelectric como detector, las imágenes de difracción de ranura simple fueron recogidas. Según el principio de difracción de ranura simple, las longitudes focales monocromáticas de un grupo de lentes infrarrojas del germanio con diversas longitudes focales fueron medidas, y los resultados medidos fueron dados. Los factores de error principales que afectan a la prueba. Calculando la función de transferencia de modulación de los datos muestreados, la posición del avión focal de la lente bajo prueba puede ser determinada exactamente. El método exacto de la calibración de la longitud y del tamaño del sistema de adquisición de imagen se introduce.

 

En la gama ligera visible, los métodos de uso general para determinar la longitud focal son: método de la ampliación, método del goniómetro de la precisión, método del metro de la longitud focal del Abbe, etc. Los métodos antedichos se basan en el principio de la óptica geométrica, para la luz visible. Según el principio de la óptica física, y la longitud focal monocromática de la lente puede ser medido por métodos tales como efecto de Taber y difracción de ranura simple. La mayor parte de estos métodos utilizan CCDs comercializado como fotodetectores. En la banda infrarroja, especialmente en la mediados de-lejos banda infrarroja, la luz infrarroja es invisible, y los fotodetectores de alta precisión usados en la banda infrarroja son costosos y no son ampliamente utilizados, así que es generalmente difícil medir la longitud focal de los sistemas ópticos infrarrojos. La longitud focal del sistema se mide. Con el desarrollo de la tecnología de toma de imágenes térmica infrarroja, la calidad del sistema óptico infrarrojo llega a ser cada vez más importante. Como el parámetro característico básico del sistema óptico infrarrojo, la longitud focal debe ser determinado exactamente. El principio es medir la longitud focal de la lente infrarroja del germanio con un laser del CO2 como la fuente de luz.

Substrato del germanio

los productos que podemos proporcionar

  
 
Artículo
Y/N
Artículo
Y/N
Artículo
Y/N
Germanio cristalino
Grado electrónico
Tipo de N
Espacio en blanco del germanio
Grado infrarrojo
Tipo de P
Substrato del germanio
Grado de la célula
Sin impurificar
YE
Propiedades termales:
Extensión termal
5,9 x 10-6 °C -1 @ 300K
Punto de fusión
937°C
Difusibilidad termal
0,36 cm2s-1
Conductividad termal
0,58 W cm-1 °C-1
Calor específico
0,31 J g-1 °C-1
Propiedades mecánicas:
Módulo joven
cm2s de 10.3x1011 dyn @ 300K
Módulo del esquileo
4.1x cm2s de 1011 dyn
Dureza de Knoop
780 kilogramos mm-2
Constante de Poisson
0,26
Propiedades eléctricas:
Constante dieléctrica
16,2
Resisitivity
9,0 ohmios cm
Propiedades ópticas:
Transmisión
2 - fino a del 14μm circa 45°
Índice de refracción
4,025 @ 4μm
4,005 @ 10μm

Detalle del producto:

nivel del mpurity menos de 10 ³ del ³ atoms/cm

Material:                    GE
Crecimiento:                        CZ
Grado:             Grado primero
Tipo/dopante: Tipo-n, sin impurificar
Orientación: [100] ±0,3º
Diámetro: 100,0 milímetros ±0,2 milímetro
Grueso: 500 µm del µm ±25
Plano: 32 milímetros ±2 milímetro @ [110] ±1º
Resistencia: 55-65 Ohm.cm
EPD: < 5000=""> Parte delantera: Pulido (epi-listo, lado <0> trasero del Ra: Molido/grabado al agua fuerte
TTV: <10> Partículas: 0,3
Marcado del laser: ningunos
Empaquetado: sola oblea

descripción de producto:

El rango de operación espectral ancho del germanio (los 2-16µm) y opacidad en la gama espectral visible hacer el germanio bien adaptado para los usos infrarrojos del laser.

 

También no reacciona fácilmente con aire, agua, metales del álcali y ácidos (excepto el ácido nítrico). (Procesando tamaño: Φ5-Φ150)

uso:

 

Las lentes del germanio se utilizan principalmente en los termómetros infrarrojos, los toner termales infrarrojos, las lentes infrarrojas, los lasers del CO2 y el otro equipo.

Nuestra ventaja:

 

ZMSH produce las lentes del germanio, que utilizan el germanio monocristal del óptico-grado como la materia prima y se procesan con una nueva tecnología de pulido.

 

La alta precisión superficial, película de antireflejos de los 8-14μm estará cubierta en dos lados de lente del germanio, que pueden reducir grandemente la reflectividad del substrato y aumentar el efecto de los antireflejos.

La transmitencia de la banda del funcionamiento de la membrana alcanza más el de 95%.

2inch 325um GA-dopó las obleas de GE del substrato del germanio para el infrarrojo 02inch 325um GA-dopó las obleas de GE del substrato del germanio para el infrarrojo 1

 

Quiere saber más detalles sobre este producto
No input file specified. 2inch 325um GA-dopó las obleas de GE del substrato del germanio para el infrarrojo ¿podría enviarme más detalles como tipo, tamaño, cantidad, material, etc.?
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