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일반적인 광학 재료와 그 특성

일반적인 광학 재료와 그 특성

6 days ago

유리 재료

청두 브라이트 유리 등급

청두 브라이트는 두 가지 주요 유리 등급을 제공합니다:K9과 H-K9L.이 두 소재는 가시광선부터 근적외선 스펙트럼에 걸쳐 뛰어난 투과율로 유명하며 다양한 광학 애플리케이션에 이상적입니다.

특히 H-K9L 등급은 환경 친화적인 구성으로 인해 더욱 돋보입니다.기존의 많은 광학 유리와 달리 H-K9L은 납, 비소, 카드뮴과 같은 유해한 요소가 없습니다.방사성 원소가 없기 때문에 안전성이 향상될 뿐만 아니라 기존 소재가 위험을 초래할 수 있는 민감한 환경에서도 적용 범위가 넓어집니다.

유리 등급 투과율 범위 주요 특징
K9 근적외선 가시광선 높은 투과율
H-K9L 근적외선 가시광선 납, 비소, 카드뮴 무함유

이러한 유리 등급은 투과율이 높기 때문에 지정된 스펙트럼 범위에서 선명하고 정확한 이미징 또는 신호 전송이 필요한 애플리케이션에 적합합니다.따라서 광학, 포토닉스, 다양한 산업 및 과학 기기와 같은 분야에서 선호되는 제품입니다.

유리 소재

쇼트 유리 등급

쇼트 글라스는 고품질 광학 소재로 유명하며, BK7과 N-BK7은 가장 주목할 만한 두 가지 등급입니다.이 유리들은 청두 브라이트의 K9 및 H-K9L과 매우 유사한 광학 특성을 나타내므로 유사한 애플리케이션에 적합합니다.특히 N-BK7은 납, 비소, 카드뮴 및 기타 방사성 물질과 같은 유해 원소를 포함하지 않고 제작되어 더욱 안전하고 환경 친화적인 소재를 보장합니다.

쇼트의 BK7 및 N-BK7과 청두 브라이트의 K9 및 H-K9L의 특성이 유사한 이유는 주로 가시광선부터 근적외선 스펙트럼에 걸쳐 높은 투과율에 있습니다.이러한 특성 덕분에 선명도와 빛 손실 최소화가 중요한 광학 시스템에서 사용하기에 이상적입니다.N-BK7에는 독성 성분이 없기 때문에 재료 안전이 가장 중요한 응용 분야에서 더욱 매력적입니다.

요약하면, 쇼트의 BK7 및 N-BK7 유리 등급은 환경 및 건강 고려 사항을 우선시하면서 청두 브라이트의 K9 및 H-K9L과 유사한 특성을 활용하여 광학 애플리케이션을 위한 견고하고 안전한 대안을 제공합니다.

UV 등급 용융 실리카

JGS1과 UVFS는 자외선(UV)에서 근적외선(NIR)에 이르는 광범위한 스펙트럼에서 탁월한 투과율을 보이는 UV 등급 용융 실리카 소재입니다.이러한 소재는 이러한 파장에서 높은 선명도를 유지하고 흡수를 최소화하는 능력으로 인해 광학 애플리케이션에서 높은 관심을 받고 있습니다.

JGS1과 UVFS의 두드러진 특징 중 하나는 열팽창 계수가 낮다는 점입니다.이러한 특성 덕분에 다양한 온도 조건에서도 안정적으로 유지되므로 열 안정성이 중요한 애플리케이션에 이상적입니다.큰 치수 변화 없이 열 변동을 견디는 능력은 정밀 광학 및 고에너지 환경에서 특히 중요한 광학 왜곡의 위험을 줄여줍니다.

JGS1과 UVFS는 열적 특성 외에도 화학적 내구성과 환경적 요인에 대한 저항성이 뛰어난 것으로 알려져 있습니다.따라서 다른 소재는 광학적 무결성이 저하되거나 손실될 수 있는 가혹한 조건에서 사용하기에 적합합니다.장기적인 안정성과 성능은 UV 분광학에서 레이저 기술에 이르기까지 다양한 분야에서 선호되는 주요 이유입니다.

또한 JGS1과 UVFS의 제조 공정에는 불순물을 제거하고 균일한 광학 특성을 보장하기 위해 신중하게 융합된 고순도 실리카가 사용됩니다.그 결과 투명도가 높을 뿐만 아니라 성능이 일관된 소재가 탄생하여 광학 설계자와 엔지니어에게 신뢰할 수 있는 선택이 될 수 있습니다.

불소 소재

불화칼슘(CaF2)

일반적으로 형석으로 알려진 불화칼슘은 자외선(UV)에서 적외선(IR) 파장에 이르는 광범위한 스펙트럼에 걸쳐 뛰어난 광학 투명성으로 유명한 결정질 소재입니다.이 독특한 특성 덕분에 다양한 고정밀 광학 애플리케이션, 특히 레이저 기술 분야에서 없어서는 안 될 필수 요소입니다.

엑시머 레이저의 영역에서 불화칼슘 렌즈와 윈도우는 레이저에서 생성되는 고에너지 자외선을 흡수하거나 산란하지 않고 투과할 수 있기 때문에 자주 사용됩니다.따라서 레이저 출력이 일관되고 집중적으로 유지되므로 반도체 제조, 의료 절차 및 과학 연구와 같은 응용 분야에 매우 중요합니다.

또한 불화칼슘의 낮은 분산도와 뛰어난 열 안정성은 고출력 레이저 시스템에서의 사용 적합성을 더욱 높여줍니다.이러한 특성은 광학 왜곡의 위험을 최소화하고 다양한 작동 조건에서 일관된 성능을 보장합니다.

속성
투과율 범위 자외선~적외선(UV-IR)
일반적인 용도 엑시머 레이저, 자외선 광학, 적외선 창
주요 장점 높은 투과율, 낮은 분산도, 뛰어난 열 안정성

불화칼슘은 레이저 기술을 넘어 높은 투명성과 광학적 왜곡을 최소화하는 것이 가장 중요한 UV 광학, 적외선 창 및 기타 다양한 광학 부품에 응용할 수 있는 다재다능한 소재입니다.넓은 스펙트럼 범위에서 선명도를 유지하는 능력은 최신 광학 시스템을 발전시키는 데 있어 그 중요성을 강조합니다.

불화 바륨(BaF2)

불화 바륨(BaF2)은 자외선(UV)에서 적외선(IR) 파장에 이르는 넓은 스펙트럼 범위에서 탁월한 투과율로 잘 알려진 광학 소재입니다.이러한 독특한 특성 덕분에 BaF2는 다양한 광학 응용 분야, 특히 적외선 창과 렌즈 설계에서 높은 인기를 누리고 있습니다.

적외선 광학 분야에서 BaF2는 다른 많은 소재가 열화되기 시작하는 중적외선 영역에서도 높은 투과율을 유지하는 능력으로 인해 두각을 나타냅니다.이러한 특성은 열화상 시스템 및 적외선 분광법과 같이 적외선을 선명하고 끊김 없이 전송해야 하는 애플리케이션에 매우 중요합니다.

또한 BaF2는 투과율뿐만 아니라 기계적 및 열적 특성으로도 높은 평가를 받고 있습니다.열팽창 계수가 상대적으로 낮아 다양한 온도 조건에서 안정성을 보장하므로 열 변동이 빈번한 환경에서 사용하기에 적합합니다.이러한 안정성은 광범위한 온도 범위에서 안정적으로 작동해야 하는 정밀 광학 부품을 제작할 때 특히 중요합니다.

요약하면, 불화 바륨은 자외선에서 적외선까지의 높은 투과율과 견고한 기계적 및 열적 특성이 결합되어 첨단 적외선 광학 시스템의 핵심 재료로 자리매김하고 있습니다.기존 렌즈와 창문을 넘어 정밀하고 내구성이 뛰어난 광학 부품이 필수적인 보다 전문적인 분야로 응용 범위가 확장되고 있습니다.

불화 마그네슘(MgF2)

불화마그네슘(MgF2)은 자외선(UV)에서 적외선(IR)에 이르는 광범위한 스펙트럼 범위에서 탁월한 투과율로 잘 알려져 있습니다.이러한 독특한 특성 덕분에 MgF2는 다양한 광학 애플리케이션에서 없어서는 안 될 소재입니다.특히 이러한 스펙트럼 영역에서 작동하는 광학 장치의 효율을 개선하는 데 중요한 투과율 향상 필름 제조에 자주 사용됩니다.

MgF2의 높은 투과율은 빛의 흡수와 산란을 최소화하는 결정 구조에 기인합니다.이 특성은 선명하고 왜곡 없는 이미징 또는 신호 전송이 필요한 애플리케이션에서 특히 유용합니다.예를 들어 레이저 기술 분야에서는 렌즈와 거울을 코팅하여 반사 및 흡수로 인한 손실을 줄임으로써 레이저 시스템의 성능을 향상시키는 데 MgF2가 자주 사용됩니다.

투과율 향상 필름에 사용되는 것 외에도 MgF2는 기계적 및 열적 안정성으로도 가치를 인정받고 있습니다.고온과 기계적 스트레스를 견딜 수 있어 열악한 환경에서 사용하기에 적합합니다.이러한 견고성 덕분에 MgF2로 코팅된 광학 부품은 까다로운 조건에서도 오랜 기간 동안 성능을 유지할 수 있습니다.

또한 진공 증착 및 스퍼터링과 같은 다양한 증착 기술과의 호환성 덕분에 다양한 광학 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다.이러한 다용도성 덕분에 고성능 광학 재료에 대한 수요가 계속 증가하고 있는 연구 및 산업 환경 모두에서 그 유용성이 더욱 증폭되고 있습니다.

기타 광학 재료

아연 셀레나이드(ZnSe)

아연 셀렌화물(ZnSe)은 600nm에서 16μm에 이르는 넓은 스펙트럼 투과 범위로 유명한 다용도 광학 소재입니다.이 광범위한 범위 덕분에 ZnSe는 다른 소재로는 부족할 수 있는 중적외선 스펙트럼의 애플리케이션에 특히 적합합니다.가장 주목할 만한 용도 중 하나는 뛰어난 투명성과 열 안정성이 중요한 고출력 이산화탄소(CO₂) 레이저입니다.

CO₂ 레이저의 영역에서는 창이나 렌즈 재료로 ZnSe를 사용하는 경우가 많습니다.고에너지 레이저 빔을 큰 흡수나 성능 저하 없이 전송하는 이 소재의 능력은 레이저 효율과 성능을 유지하는 데 매우 중요합니다.또한 ZnSe의 열적 특성 덕분에 레이저에서 발생하는 높은 온도를 견딜 수 있어 장기적인 신뢰성과 최소한의 유지보수를 보장합니다.

아연 셀레나이드(ZnSe)

레이저 응용 분야 외에도 적외선 광학 분야에서도 ZnSe는 넓은 전송 범위와 내구성으로 다양한 광학 부품에 이상적인 선택이 될 수 있습니다.화학적 불활성은 다른 소재가 시간이 지남에 따라 부식되거나 성능이 저하될 수 있는 열악한 환경에서의 사용 적합성을 더욱 높여줍니다.

속성
전송 범위 600nm - 16μm
주요 응용 분야 고출력 CO₂ 레이저
열 안정성 높음, 고에너지 애플리케이션에 적합
화학적 불활성 우수한 내식성

이러한 특성의 조합으로 인해 ZnSe는 첨단 광학 시스템, 특히 중적외선 스펙트럼에서 작동하는 광학 시스템의 개발 및 운영에서 초석 재료로 자리매김하고 있습니다.

실리콘(Si)

실리콘(Si)은 매우 다재다능한 소재로, 특히 1.2μm~8μm의 스펙트럼 범위에서 효과가 뛰어난 것으로 잘 알려져 있습니다.이 범위는 다양한 애플리케이션, 특히 적외선 기술 영역에서 매우 중요합니다.실리콘의 고유한 특성 덕분에 적외선을 효율적으로 반사하는 데 탁월한 적외선 반사판에 이상적인 선택입니다.

적외선 광학의 맥락에서 실리콘은 큰 성능 저하 없이 광범위한 스펙트럼에서 높은 반사율을 유지하는 능력으로 인해 두드러집니다.이러한 특성은 열화상 시스템이나 적외선 감지기처럼 적외선 파장을 정밀하게 제어해야 하는 애플리케이션에서 특히 유용합니다.다양한 조건에서의 안정성과 성능은 이러한 수요가 높은 분야에서 실리콘의 유용성을 더욱 강화합니다.

또한 실리콘의 적용 범위는 반사경 그 이상입니다.실리콘은 적외선 분광학용으로 설계된 렌즈와 창을 제작하는 데에도 활용됩니다.이러한 구성 요소는 적외선의 흡수와 방출을 측정하여 분자 구조와 화학 성분을 분석하는 과학 기기에 필수적입니다.

요약하면, 1.2μm~8μm 스펙트럼 범위에 대한 실리콘의 적합성과 적외선 반사기 및 기타 광학 부품에서의 견고한 성능은 현대 광학 기술에서 실리콘의 중요성을 강조합니다.

게르마늄(Ge)

게르마늄(Ge)은 광학 분야, 특히 중적외선 스펙트럼 범위에서 높은 투과율을 필요로 하는 애플리케이션에 필수적인 소재입니다. 게르마늄의 고유한 특성으로 인해 다양한 적외선 기술에 중요한 영역인 2μm~16μm의 스펙트럼 범위에 적합합니다. 이 소재는 일반적으로 온도가 100℃를 넘지 않는 환경에서 사용되며, 이러한 조건에서 안정성과 효과를 보장합니다.

광학 분야에서 게르마늄의 사용은 열 스트레스가 있는 경우에도 높은 투과율을 유지하는 능력으로 인해 더욱 향상되며, 이는 고전력 애플리케이션에서 중요한 이점입니다. 이러한 특성 덕분에 게르마늄은 중적외선 파장을 투과하는 능력이 중요한 렌즈, 창문, 필터 등 다양한 광학 부품에 사용될 수 있습니다.

요약하면, 게르마늄은 스펙트럼 범위와 온도 제한으로 인해 중적외선 광학, 특히 적당한 열 조건에서 높은 투과율과 안정성을 유지하는 것이 필수적인 응용 분야에 유용한 소재입니다.

사파이어(Al2O3)

알루미늄 산화물(Al2O3)의 결정 형태인 사파이어는 뛰어난 광학 특성으로 잘 알려져 있습니다. 사파이어는 자외선(UV) 파장부터 적외선(IR) 범위까지 광범위한 스펙트럼에 걸쳐 높은 투과율을 나타냅니다. 이러한 넓은 스펙트럼 범위 덕분에 사파이어는 다양한 광학 응용 분야에서 매우 귀중한 소재입니다.

사파이어의 두드러진 특징 중 하나는 다양한 환경 조건에서 안정성을 보장하는 화학적 불활성이라는 점입니다. 다른 많은 광학 소재와 달리 사파이어는 일반적인 화학 물질과 분해되거나 반응하지 않으므로 열악한 환경에서 사용하기에 이상적입니다. 이러한 특성은 항공우주 및 방위 산업과 같이 내구성과 수명이 중요한 산업에서 특히 유리합니다.

사파이어는 투과율과 화학적 안정성 외에도 기계적 경도와 열전도율로도 잘 알려져 있습니다. 이러한 특성 덕분에 고정밀 광학 부품부터 보호 창에 이르기까지 다양한 분야에서 널리 사용되고 있습니다. 이러한 특성의 조합으로 사파이어는 광학 소재 분야에서 다재다능하고 신뢰할 수 있는 선택으로 자리매김하고 있습니다.

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