昆山烁晶光电科技有限公司
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蓝宝石晶体的光学特性(二)
蓝宝石的X-和γ-辐照增加了光学吸收; n-和γ-辐照产生了色中·心和出现了相应的吸收带, 可以通过高温退火来消·除.
在光谱的红外区, 蓝宝石在1.0-5.5 μm波长范围内具有高透射. 在1.0-4.0 μm范围内, 透射值约为85~86%(图2.39). 从>3 μm开始, 透过值随着温度的增加而降·低(图2.40). 在T<80K, 蓝宝石的透射在IR的边界部分增加(图2.40). 由于这一效应, 蓝宝石可以用作IR测量中的冷内窗.
因为蓝宝石在没有考虑Fresnel损失时具有高的透射, 所以应用于其他光学材料需要增加防反射涂层的情况中. 这些涂层能够降·低反射损失从而增加透射(图2.42). 从>3 μm开始, 透射值随着温度的增加而降·低(图2.42).
蓝宝石中的散射(Scattering)与波长有关. 相对散射随着波长的增加而减小并在λ=1.3 μm处达到zui大.
昆山烁晶光电科技有限公司涉足新材料领域广泛,功能陶瓷和蓝宝石晶体、闪烁晶体、激光晶体制备方法和手段齐全,形成了光学透明陶瓷、蓝宝石光学窗口片、闪烁晶体、激光与非线性晶体为主的四大系列高科技产品