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Calciumfluorid (CaF2) Linse
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Calciumfluorid (CaF2) Linse
Infrarotoptik

Calciumfluorid (CaF2) Linse

Calciumfluorid-Linsen (CaF₂) bestehen aus einem Calciumfluorid-Substrat. Calciumfluorid zeichnet sich durch ein breites Transmissionsspektrum (180 nm–8,0 μm), eine hohe Zerstörschwelle, geringe Fluoreszenz, hohe Homogenität und weiche physikalische Eigenschaften aus und dient als Basis für diverse optische Komponenten.

Hauptmerkmale
  • Extrem breiter Transmissionsbereich
    Extrem breiter Transmissionsbereich

    Sein Transmissionsbereich umfasst Ultraviolett, sichtbares Licht und mittleres Infrarot (ca. 0,13–10 μm). Es ist nahezu Standard, insbesondere im tiefen Ultraviolett unter 180 nm und im mittleren Infrarotbereich von 3–5 μm. Mit einem Brechungsindex von ca. 1,35–1,51 und einer Abbe-Zahl von bis zu 95 reduziert es effektiv Oberflächenreflexionsverluste und chromatische Aberrationen signifikant, wodurch es sich ideal für hochwertige Bildgebungssysteme eignet. Es ist beständig gegen extrem hohe Laserenergien und daher ideal für den Einsatz mit Hochleistungslaserquellen wie Excimerlasern. Im Vergleich zu anderen Fluoriden weist es eine überlegene Feuchtigkeitsbeständigkeit auf, ist doppelt so hart wie Bariumfluorid und besitzt eine ausgezeichnete optische Homogenität ohne Doppelbrechung.

  • Niedriger Brechungsindex und geringe Dispersion
    Niedriger Brechungsindex und geringe Dispersion

  • Hohe Laserzerstörschwelle
    Hohe Laserzerstörschwelle

  • Physikalische und chemische Eigenschaften
    Physikalische und chemische Eigenschaften

Spezifikation von Calciumfluorid (CaF2) Linse

Material

Calciumfluorid (CaF2)

Toleranz der Brennweite

± 3 %

Maßtoleranz

± 1 %

Dickentoleranz

± 0,03 mm

Oberflächengenauigkeit

△/v=0,3nm

Oberflächenqualität

10/5

Zentrierung

< 1 Bogenminute

Freie Öffnung

> 90%

Fase

< 0,1

Typische Anwendungsgebiete
  • Lasertechnologie
    Lasertechnologie
    Wird für den Aufbau optischer Strahlen in Excimerlasern und Quantenkaskadenlasern (QCLs) im mittleren Infrarotbereich verwendet.
  • Spektroskopische Analyse
    Spektroskopische Analyse
    Deckt einen breiten Wellenlängenbereich ab und eignet sich für Spektrometer im ultravioletten, sichtbaren und infraroten Bereich.
  • Bildgebungssysteme
    Bildgebungssysteme
    Wird in apochromatischen Linsen, hochauflösenden Mikroskopen, Ultraviolett-Lithographieanlagen und für astronomische Beobachtungen eingesetzt.
  • Infrarot-Wärmebildgebung
    Infrarot-Wärmebildgebung
    Wird in Wärmebildsystemen für den mittleren Infrarotbereich (MWIR) angewendet.
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