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光低温恒温器窗口的工具

我们的范围的低温恒温器可以提供大量的窗口材料的选择。选择从下面的下拉窗口材料,然后使用按钮选择你想要的单位微米(µm) Electronvolts (eV),波数(cm1)或太赫兹(太赫兹)。传输数据会更新在下面显示的图。

请参见Optistat和Microstat规范查看特定窗口的兼容性选择您所选择的模型。

Spectrosil B & WF

Spectrosil B是一个合成石英玻璃。材料本身并不是双折射和标准strain-relieved低温窗口坐骑确保Spectrosil B windows不影响偏振光。这是一个很好的材料过滤掉near-mid室温红外热辐射,导致在低温恒温器热负荷较低。Spectrosil WF是水自由合成石英玻璃,其传播范围进一步延伸至红外。数据是2毫米厚的窗口。

结晶石英

石英粉是一种可见光和近红外窗口。将会呈现出一种强烈的温度依赖性的远红外线。在温度低于80 K传输波长超过80μm大于70%。这种材料可以用作冷内心远红外线应用程序窗口。石英晶体双折射,可以减少与z轴正常窗口减少两极分化的影响。2毫米厚的传输数据窗口。

KRS-5

KRS-5(碘化铊Bromide-Thallium)是一个有用的中红外窗口。冷山窗口的复杂性和必要性真空紧导致明确的访问被减少2毫米直径与其他材料相比。材料是有毒的,应该小心处理。

硒化锌

硒化锌是一个可靠的低温中红外窗口。应该小心处理,因为它是有毒的和容易划伤。2毫米厚的传输数据窗口。

蓝宝石

蓝宝石是可见光和近红外的另一个窗口应用程序。它是唯一的窗口可以使用在高温下(500 K),在温度低于80 K蓝宝石的传播增加极端红外区域。这种效应使蓝宝石作为冷内部窗口红外测量。蓝宝石是双折射。2毫米厚的传输数据窗口。

聚乙烯

聚乙烯是一种聚合物,可用于极端IR。材料是多孔氦气100 K以上。1毫米厚的传输数据窗口。

氟化钙可能用于短期和中期IR。它不能被用作冷内部窗口由于其机械和热性能。2毫米厚的传输数据窗口。

聚酯薄膜™

聚酯薄膜™是一种聚酯薄膜。可以使用标准的windows 125μm厚和作为低温红外窗口的极端。聚酯薄膜是多孔氦气100 K以上。

钻石

钻石具有极其广泛的波长透射谱,从0.2μm > 50μm。这使您能够使用来自紫外线的波长通过红外线,到太赫兹。多晶CVD金刚石有不均匀的晶粒结构成分由于生长过程。平面度要求和抛光可以添加材料应变。这些因素可以导致双折射。尽管他们仔细的种植和加工减少这些影响中总会有一些双折射效应,因此可能不适合应用在两极分化的光线是一个问题。这种材料的成本很高,可能会有很大差别。报价只提供请求。数据是0.73毫米厚的窗口。

TPX推算

TPX推算(不会)是一种聚合物具有良好的透明度在太赫兹(太赫兹)地区之间的微波红外中期。也是光学透明紫外可见范围内允许视觉光学对准。TPX推算适用于作为外层和中层(防辐射)低温恒温器窗口。作为一个塑料可能会有大热梯度在寒冷中windows由于导热性差。它可以作为低成本替代Picarin (Tsurupica)具有类似的传输特性。TPX推算多孔氦气因此必须小心,以确保不允许氦靠近窗户,以确保隔离真空的完整性。


Optistat窗口材料传输数据的比较。点击图片放大。

光低温恒温器轮

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