Cristal CaF2 optique
Description
Le fluorure de calcium (CaF2) est un cristal fonctionnel optique très important, qui a de bonnes propriétés optiques, propriétés mécaniques et stabilité chimique. Il peut être employé en tant que le cristal optique, cristal en cristal et inorganique de laser de scintillation. Il a un grand choix de transmittance (0.125-10 μm), et est très utilisé comme support optique de l'ultraviolet de vide au mi infrarouge. Le cristal CaF2 est un matériel optique idéal pour les lentilles achromatiques en raison de son indice de réfraction spécial et dispersion relative. Actuellement, la lithographie UV profonde de laser d'excimère se développe à partir de 193 nanomètre à 121 nanomètre. Le monocristal CaF2 a les avantages de la bonne transmittance ultra-violette, du seuil élevé de résistance de dommage dû au laser, de la basse biréfringence d'effort et de l'indice de réfraction élevé, qui lui fait le meilleur choix pour la recherche de la lithographie UV profonde de laser d'excimère. En termes d'applications de laser, la diode laser a pompé les cristaux CaF2 activés par Er3+, Tm3+, Yb3+ et 3 autres ions de terre rare valent ont été obtenus à la température ambiante.
Caractéristiques
- Excellente transmission de 125nm à 10um
- Bonnes propriétés optiques, comportement mécanique et stabilité chimique
- Anisotropie, coefficient doux et fragile, élevé de dilatation thermique et décolleté facile
- Indice de réfraction spécial et valeur relative de dispersion
- Soluble en acides
- Bonne transmittance ultra-violette, seuil élevé de résistance de dommage dû au laser, basse biréfringence d'effort et indice de réfraction élevé
Applications
- Cristal optique, laser en cristal (IR, UV, VUV)
- Supports optiques et matériel optique
- Le meilleur matériel pour l'étude de la lithographie UV profonde de laser d'excimère
- Substrat, guide d'ondes optique
- Objectifs de caméra analytiques et astronomiques-und d'IR et optique pour le laser d'excimère
Matériel et caractéristiques
Orientation |
[100] ou [001] <>
|
Tolérance d'orientation |
< 0="">
|
Parallélisme |
<20>
|
Perpendicularity |
5ˊ |
Qualité extérieure |
10-5 (MIL-O-13830A) |
Déformation de front des ondes |
<>
|
Planéité extérieure |
<>
|
Ouverture claire |
>90% |
Tolérance d'épaisseur/diamètre |
±0.05 millimètre
|
Propriétés physiques et chimiques
Crystal System |
Isométrique |
Habitude |
Cubique, massif |
Groupe d'espace |
Fm3m |
Classe (S.M.) |
m3m (4/m 3 2/m) – Hexoctahedral |
Constantes de trellis |
5,4626 Å |
Z |
4 |
Filet |
Blanc |
Densité |
3,175… 3.56g/cm3 |
Point de fusion |
1418°C |
Conduction thermique/(W·m-1·°C) de K-1@25 |
9.71@ [111] |
Capacité de chaleur (J ·(kilogramme·K) - 1) |
854 |
Dilatation thermique/(10-6·°C) de K-1@25 |
18,9 |
Module de Young /GPa |
75,8 |
Ténacité |
Fragile |
Qualité de décolleté |
Parfait, parfait et facile |
Dureté (Mohs) |
4 |
Fracture |
Conchoïdal |
Caractéristiques optiques
Chaîne de transmission |
µm 0,125 – 10 |
Indice de réfraction |
1.432-1.436 |
Perte réfléchie |
µm de 2.89@4 |
À caractère optique |
Isotrope |
Relief de la surface |
Modéré |
Biréfringence |
Aucun |
Pleochroism |
Absent |
Dispersion |
0,007 |
Coefficient de Poisson |
0,29 |
Constante diélectrique |
6,76 |
Indice de réfraction
λ (μm) |
n |
λ (μm) |
n |
λ (μm) |
n |
0,18 |
1,51 |
0,32 |
1,45 |
5,82 |
1,39 |
0,19 |
1,50 |
0,43 |
1,44 |
6,20 |
1,38 |
0,21 |
1,49 |
0,88 |
1,43 |
6,71 |
1,37 |
0,22 |
1,48 |
2,67 |
1,42 |
7,00 |
1,36 |
0,24 |
1,47 |
3,94 |
1,41 |
7,53 |
1,35 |
0,27 |
1,46 |
5,01 |
1,40 |
8,22 |
1,34 |
Spectre