모델 | 크리스탈 구조 | 비저항 | 크기 | 크리스탈 방향 | 단가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
더보기+더 적은- | CH9000B00000 | 다결정 | 0.005Ω∽50Ω/cm | 12∽380mm | 견적요청 | | |
더보기+더 적은- | CH9001A00000 | 단결정 | 0.005Ω∽50Ω/cm | 3∽360mm | 견적요청 | | |
더보기+더 적은- | CH9001B00000 | 다결정 | 0.005Ω∽50Ω/cm | 3∽380mm | 견적요청 | | |
더보기+더 적은- | CH9002A00000 | 다결정 | 0.005Ω∽50Ω/cm | 7∽330mm | 견적요청 | | |
더보기+더 적은- | CH9002B00000 | 단결정 | 0.005Ω∽50Ω/cm | 3∽350mm | 견적요청 | | |
더보기+더 적은- | CH9002C00000 | 단결정 | 0.005Ω∽50Ω/cm | 10∽333mm | 견적요청 | | |
더보기+더 적은- | CH9002D00000 | 다결정 | 0.005Ω∽50Ω/cm | 10∽333mm | 견적요청 | | |
더보기+더 적은- | CH9000A00000 | 단결정 | 0.005Ω∽50Ω/cm | 12∽380mm | 견적요청 | |
"Ge 결정"은 일반적으로 반도체 재료인 게르마늄(Ge) 원소로 만들어진 결정을 의미합니다. 게르마늄은 독특한 특성으로 인해 적외선 광학 및 포토닉스 분야에서 자주 사용됩니다.
게르마늄 결정과 그 응용의 몇 가지 주요 측면은 다음과 같습니다.
게르마늄 결정은 Czochralski(CZ) 방법이나 Float Zone(FZ) 방법과 같은 다양한 방법을 사용하여 성장할 수 있습니다. 이러한 공정에는 특정 특성을 지닌 단결정을 형성하기 위해 제어된 방식으로 게르마늄을 녹이고 응고시키는 과정이 포함됩니다.
게르마늄은 적외선 광학에 대한 고유한 특성을 가지고 있지만 비용, 가용성, 셀렌화아연(ZnSe) 또는 황화아연(ZnS)과 같은 다른 적외선 물질에 비해 전송 범위가 상대적으로 좁은 등의 요인으로 인해 사용이 제한된다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. . 재료 선택은 광학 시스템의 특정 용도와 요구 사항에 따라 달라집니다.