Standard Optics Information

Ähnliche Dokumente
Standard Optics Information

Standard Optics Information

Standard Optics Information

Standard Optics Information

Quarzglas für die Optik Daten und Eigenschaften

Heraeus Quarzglas Home of Quartz Solutions

Quarzglas für die Optik Daten und Eigenschaften

Quarzglas für die Optik Daten und Eigenschaften

Real- und Imaginärteil der komplexen Dielektrizitätskonstante. Funktion der Frequenz. Brechungsindex einiger gebräuchlicher

BLÖCKE UND PLATTEN AUS SYNTHETISCHEM

FLUID- LICHTLEITER FÜR MAXIMALEN LICHTDURCHSATZ.

FLUID- LICHTLEITER FÜR MAXIMALEN LICHTDURCHSATZ.

VIOSIL SQ FUSED SILICA (SYNTHETISCHES QUARZGLAS)

Spezifikation und Inspektionskriterien für ilmasil PN Quarzglasrohre (direktgezogen)

BK 7 / H-K9L / B270. Beschreibung

Spezifikation und Inspektionskriterien für ilmasil PN 215 Quarzglasrohre

Physikalisches Praktikum

Spezifikation und Prüfkriterien ilmasil PS Quarzglasrohre (direktgezogen)

Fortgeschrittenenpraktikum: Ausarbeitung - Versuch 14 Optische Absorption Durchgeführt am 13. Juni 2002

Laborpraktikum Sensorik. Versuch. Optische Konzentrations- bestimmung MS 2

Pyrometer 1. Laborpyrometer

High Power Teilreflektierende Beschichtungen

22. Vorlesung EP. IV Optik. 23. Geometrische Optik Brechung und Totalreflexion Dispersion 24. Farbe 25. Optische Instrumente

Gefühl*** vorher / nachher. Situation* Essen (was und wie viel?) Ess- Motiv** Tag Datum Frühstück Zeit: Allgemeines Befinden

UPG-150-ART - Sechs Zoll Multiport Ulbrichtkugel zur universellen Nutzung im Infrarot

Wellenlängen bei Strahlungsmessungen. im Gebiet der Meteorologie nm nm

Gläser als Fluoreszenzstandards für die Mikroskopie

21.Vorlesung. IV Optik. 23. Geometrische Optik Brechung und Totalreflexion Dispersion 24. Farbe 25. Optische Instrumente

Natürliches Licht und Farbfilter

Physikalisches Praktikum 3. Semester

IR-Thermografie-Grundlagen. Copyright by Helmut Reichel, SV-Büro Reichel, Mühlstr. 50, Stein, Tel..: 0911/

Fraunhofer IWS. Atmosphärendruck-Mikrowellen-PECVD zur Abscheidung von SiO 2 - Schichten. Mikrowellen-PECVD bei Atmosphärendruck

Physik 3 exp. Teil. 30. Optische Reflexion, Brechung und Polarisation


Fluoreszenz. Abb. 1: Möglicher Versuchsaufbau

Übungsaufgaben zu Interferenz

Thermischer Fokus Shift bei Hochleistungslaserobjektiven PhotonicNet Workshop A.Walter

Fokus-Shift bei Hochleistungslasern. Fachgruppe Laser 7. Sitzung Konrad Hentschel 1

Physikalisches Praktikum

Theoretische Modellierung von experimentell ermittelten Infrarot-Spektren

Optische Spektroskopie mit Lasern: Grundlagen und Anwendungen. Wann: Mi Fr Wo: P1 - O1-306

Versuch 2: Das Spektrometer

Qualität in Quarzglas. Qualität in Quarzglas

1. Optische Materialien

1.4 Elektromagnetische Wellen an Grenzflächen

Grundlagen der medizinischen Physik

SPEKTRUM. Bilden Sie zu Beginn des Beispieles eine Blende oder einen Spalt ab und studieren Sie die Eigenschaften

Applikationsfeld / Industriezweig:

GVB GmbH Solutions in Glass Nordstern-Park Herzogenrath Deutschland

Klausurtermin: Nächster Klausurtermin: September :15-11:15

Prüfung aus Physik III (PHB3) Freitag 18. Juli 2008

Bestimmung der spektralen Strahlungsverteilung eines Infrarot- Strahlers des Typs Trans lucent VWS 500 Q der Firma Inframagic

PRODUKTÜBERSICHT KÜVETTEN OBJEKTTRÄGER OPTISCHE BAUELEMENTE

FK Experimentalphysik 3, Lösung 3

Interferenzspektralapparate im Vergleich

OW_01_02 Optik und Wellen GK/LK Beugung und Dispersion. Grundbegriffe der Strahlenoptik

Metamaterialien mit negativem Brechungsindexeffekt. Vortrag im Rahmen des Hauptseminars SS2008 Von Vera Eikel

Übungen zur Experimentalphysik 3

UV-Leuchte SUPERHELL C 10 A-SH

UPB-150-ART - Sechs Zoll Multiport Ulbrichtkugel zur universellen Nutzung

GVB GmbH Solutions in Glass Nordstern-Park Herzogenrath Deutschland AC

UV STRAHLUNG VERSTEHEN, MESSEN, FILTERN

Emitec Group Gegründet 1993

Untersuchungen zur lokalen Abscheidung von SiO x -Schichten mittels Plasmajet

Laserstrahlung auf Werkstoff

TCO-Schichten für die CIGS- Solarmodulproduktion

Fahrzeugbeleuchtung Optik

3 Lichtleiter. 102 Ausführliche Datenblätter zu diesen Produkten finden Sie auf der CONTRINEX-Website:

Lichtausbreitung im Gewebe

Schichtdickenmessungen an Mehrschichtsystemen mittels Terahertz-Messtechnik

TrayCell Faseroptische Ultra-Mikro-Messzelle für die UV/Vis-basierte Bioanalytik. Hellma. Where precision becomes an art.

LD DIDACTIC Leyboldstrasse 1 D Hürth Phone: (02233) Fax: (02233)

7. Strahlteiler. Es lassen sich zwei Arten von Strahlteilerschichten klassifizieren :

Phasendifferenz, Dünnschichtinterferenz, Fabry-Perot-Interferometer

PRISMEN - SPEKTRALAPPARAT

C.C. Milisenda, S. Koch und S. Müller, Deutsche Stiftung Edelsteinforschung (DSEF)

Seite Dünne Schichten

(21. Vorlesung: III) Elektrizität und Magnetismus 21. Wechselstrom 22. Elektromagnetische Wellen )

Eigenschaften von Halbleitern mit der Fourier-Transform-Infrarot-Spektroskopie

Ferienkurs Experimentalphysik 3

1. Aufgabe a) Beschreibe den Schülerversuchsaufbau zur Dispersion von Licht. Notiere insbesondere die Namen und Aufgaben der einzelnen Objekte.

Übungen zur Optik (E3-E3p-EPIII) Blatt 8

Insitu-Monitoring bei der Herstellung von Dünnfilmen durch Elektronenstrahlverdampfen

Übungsblatt 4 Grundkurs IIIa für Physiker

Kontrollaufgaben zur Optik

Hochpräzise Bestimmung des Brechungsindex mittels FTIR- Spektroskopie. Dr. Denis Czurlok Bruker Optik Anwendertreffen Ettlingen,

Physik für Maschinenbau. Prof. Dr. Stefan Schael RWTH Aachen

Elektromagnetische Wellen

Optische Filter - Begriffe und Definitionen

Transkript:

INFRASIL 301, 302 und 303 1. ALLGEMEINE PRODUKTBESCHREIBUNG INFRASIL 301, 302 und 303 sind aus natürlichem, kristallinem Rohstoff elektrisch erschmolzene Quarzgläser. Sie vereinen exzellente physikalische Eigenschaften mit der Erfüllung höchster Anforderungen an die optische Qualität, insbesonders im infraroten und sichtbaren Bereich. Die optische Homogenität ist entweder in einer Richtung (der Funktionsrichtung) oder in drei Raumrichtungen kontrolliert und spezifiziert. INFRASIL 301 erfüllt die Anforderungen der Blasenklasse 0 und ist praktisch frei von Einschlüssen. INFRASIL 302 und 303 zeigen ebenfalls einen sehr niedrigen Blasengehalt und sind praktisch frei von Einschlüssen. Die optische Homogenität, ein Hauptkriterium für eine sehr geringe Wellenfrontdeformation, ordnet sich in 3 Kategorien: INFRASIL 301 ist ein optisch isotropes Material. Es ist hoch homogen und schichtfrei in drei Raumrichtungen. Diese Eigenschaften sind besonders wichtig für die Herstellung von mehrdimensionaler IR-Optik wie Prismen, stark gekrümmten Linsen, Strahlteiler, Etalons oder Retroreflektoren. INFRASIL 302 und 303 sind homogen und schichtfrei in der Funktionsrichtung. Schwache Schichten, wenn vorhanden, liegen senkrecht zur Funktionsrichtung und stören daher nicht. INFRASIL 302 ist das bevorzugte Material für die Herstellung von anspruchsvoller, eindimensionaler IR-Optik, wie IR-Laserfenstern, Interferometrieplatten, Linsen, etc. INFRASIL 303 eignet sich hervorragend für optische Standardanwendungen im IR- Bereich wie Substrate, Lichtleiter, Objektträger, IR-Fenster, etc. Die technischen Daten sind unserem Datenblatt HQS-SO-DB-05.05 "Quarzglas für die Optik - Daten und Eigenschaften" zu entnehmen.

2. OPTISCHE DATEN FÜR INFRASIL 301, 302 und 303 2.1 Blasen und Einschlüsse (Blasen und Einschlüsse 0,08 mm Durchmesser bleiben unberücksichtigt) 2.1.1 Blasenklasse (nach DIN 58927 2/70) INFRASIL 301 : 0 Die Summe der Querschnitte aller Blasen eines Stückes bezogen auf 100 cm³ seines Volumens (TBCS-Wert) ist 0,03 mm². INFRASIL 302 : 0...1 Die Summe der Querschnitte aller Blasen eines Stückes bezogen auf 100 cm³ seines Volumens (TBCS-Wert) ist 0,06 mm². INFRASIL 303 : 1 Die Summe der Querschnitte aller Blasen eines Stückes bezogen auf 100 cm³ seines Volumens (TBCS-Wert) ist 0,10 mm². 2.1.2 Blasen gemäß DIN ISO 10110 INFRASIL 301 : 1/ 2*0,16 für Stückgewichte < 6 kg INFRASIL 302 : 1 / 1*0,2 für Stückgewichte < 6 kg 1 / 1*0,5 für Stückgewichte 6-30 kg INFRASIL 303 : 1 / 2*0,25 für Stückgewichte < 6 kg 1 / 2*0,63 für Stückgewichte 6-30 kg 2.1.3 Einschlüsse : Keine 2.1.4 Flecken : Keine

2.2 Brechungsindex und Dispersion 2.2.1 Brechungsindex n C = 1,45646 bei 656,3 nm n d = 1,45856 bei 587,6 nm n F = 1,46324 bei 486,1 nm n g = 1,46681 bei 435,8 nm bei 20 C, 1 bar atmosphärischem Druck Genauigkeit ± 3 10-5 2.2.2 Dispersion n F - n C = 0,00678 d = n d - 1 = 67,6 ± 0,5 n F - n C 2.3 Optische Homogenität 2.3.1 Grießstruktur : Keine 2.3.2 Schichten INFRASIL 301 : In drei Raumrichtungen schichtfrei, d.h. besser als Schlierengrad A nach MIL-G-174-B. INFRASIL 302 und 303 : Schichtfrei in der Funktionsrichtung, d.h. Schlierengrad A nach MIL-G-174-B. Schwache Schichten, wenn vorhanden,

liegen senkrecht zur Funktionsrichtung. 2.3.3 Homogenitätsindex ( n ) Spezifiziert über 90% des Durchmessers oder der Seitenlänge eines geschliffenen Teiles, bzw. 80% bei Rohbarren. INFRASIL 301 : In drei Raumrichtungen n 5 10-6 ; nichtsphärischer Anteil n (p.s.) 4 10-6 ; auf Anfrage n 2 10-6. (Maximales Gewicht ca. 6 kg, größere Stückgewichte auf Anfrage). INFRASIL 302 : In Funktionsrichtung n 6 10-6 ; nichtsphärischer Anteil n (p.s.) 4 10-6 ; auf Anfrage n 3 10-6. (Abmessungen und Gewichte praktisch unbegrenzt). INFRASIL 303 : In Funktionsrichtung n 10 10-6 ; nichtsphärischer Anteil n (p.s.) 6 10-6. (Abmessungen und Gewichte praktisch unbegrenzt). n (p.s.) power subtracted: Zieht man von der gemessenen n - Verteilung denjenigen Anteil ab, der zu einer exakt sphärischen Deformation einer ursprünglich ebenen Phasenfront führen würde, so erhält man den (max.) nichtsphärischen Anteil. Diese Art der Auswertung ist als Option in der Interferometer - Software enthalten.

2.4 Restspannung INFRASIL 301 und 302 : 5 nm/cm über 80% des Durchmessers oder der Seitenlänge 5...15 nm/cm in der Randzone. INFRASIL 303 : 10 nm/cm über 80% des Durchmessers oder der Seitenlänge 10...20 nm/cm in der Randzone. 2.5 Spektrale Transmission 2.5.1 Typische Transmissionskurve (einschließlich Fresnel Reflexionsverluste) für eine Schichtdicke von 10 mm als Anlage. 2.5.2 Infrarot Absorption Sehr schwache OH Absorptionsbanden zeigen sich bei Wellenlängen um 1,39 µm, 2,2 µm und 2,72 µm, verursacht durch den OH-Gehalt von 8 Gewichts ppm. 2.6 Fluoreszenz Blau-Violett bei Anregung mit Licht der Wellenlänge λ = 254 nm (Hg Niederdruck Lampe und Schott UG 5 Filter) und visueller Inspektion. 2.7 Strahlungsbeständigkeit Gut, durch ionisierende Strahlung wird die Durchlässigkeit im sichtbaren Spektralbereich nicht signifikant beeinträchtigt.