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UV Quarzglas Strahlteiler

Quarzglas (Fused Silica) ist ein Hochleistungs-Optikmaterial mit ultrabreiter spektraler Transmission, niedriger thermischer Ausdehnung und hoher Laser-Zerstörschwelle, geeignet für ultraviolette (UV), sichtbare (VIS) und infrarote (IR) Spektroskopiesysteme.
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Was sind die Vorteile von Strahlteilern aus Quarzglas?
Kernvorteile von Strahlteilern aus Quarzglas
(1) Ultrabreite spektrale Transmission
Geeignet vom tiefen Ultraviolett bis zum nahen Infrarot, besonders geeignet für:
UV-Spektroskopie (z. B. 193 nm Excimer-Lasersysteme).
UV-Laserbearbeitung (z. B. 355 nm UV-Laserschneiden).
Infrarotoptik (z. B. 1550 nm Glasfaserkommunikation).
(2) Hohe thermische Stabilität
Extrem niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient (nahe Nullausdehnung), geeignet für:
Umgebungen mit hohen und niedrigen Temperaturen (z. B. Weltraumoptik, Laserkühlsysteme).
Hochleistungslaser (minimale thermische Verzerrung).
(3) Hohe Laser-Zerstörschwelle
Die Laserzerstörungsresistenz ist besser als bei BK7 und SF11, geeignet für:
Hochenergie-Lasersysteme (z. B. Nd:YAG, Femtosekundenlaser).
UV-Laser (z. B. KrF 248 nm, ArF 193 nm).
(4) Niedrige Fluoreszenz & hohe chemische Stabilität
Kein störender Fluoreszenzhintergrund durch Verunreinigungen, geeignet für Fluoreszenzmikroskopie, Raman-Spektroskopie.
Beständig gegen Säuren, Laugen und Feuchtigkeit, geeignet für biochemische Tests und raue Umgebungen.

Welche Materialien werden häufig für Strahlteiler verwendet?
Material Transmissionsbereich (nm) Brechungsindex (@587.6nm)
Eigenschaft Typische Anwendung
BK7 Glas 350-2000 1.5168 Niedrige Kosten, hohe Homogenität, einfache Verarbeitung Sichtbarer NPBS, allgemeine Spektralsysteme
Quarzglas 180-2500 1.4585 Hohe UV-Transmission, niedrige thermische Ausdehnung UV/VIS PBS, Lasersysteme
CaF2 180-8000 1.4338 Breitbandig, unbeständig gegen Feuchtigkeit UV/IR-spektroskopische Prismen
Calcit 350-2300 no=1.658, ne=1.486 Starke Doppelbrechung, natürlicher Kristall Polarisationsteilende Strahlteilerprismen (Glan-Prismen)
Silizium 1200-7000 3.422 (@1500 nm) Hoher Brechungsindex, undurchlässig für sichtbares Licht Infrarot-PBS, Wärmebildsysteme
ZnSe 600-16000 2.403 (@10.6 μm) Hervorragende Infrarot-Transmission, teuer CO₂-Laserspektroskopie, Infrarotspektrometer
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