Модель | кристалічна структура | Опір | Розмір | Кристалічна орієнтація | Ціна на одиницю | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Більше+Менш- | CH9000B00000 | полікристал | 0,005ω∽50ω/см | 12∽380 мм | Запит цитати | | |
Більше+Менш- | CH9001A00000 | одноразовий | 0,005ω∽50ω/см | 3∽360 мм | Запит цитати | | |
Більше+Менш- | CH9001B00000 | полікристал | 0,005ω∽50ω/см | 3∽380 мм | Запит цитати | | |
Більше+Менш- | CH9002A00000 | полікристал | 0,005ω∽50ω/см | 7∽330 мм | Запит цитати | | |
Більше+Менш- | CH9002B00000 | одноразовий | 0,005ω∽50ω/см | 3∽350 мм | Запит цитати | | |
Більше+Менш- | CH9002C00000 | одноразовий | 0,005ω∽50ω/см | 10∽333 мм | Запит цитати | | |
Більше+Менш- | CH9002D00000 | полікристал | 0,005ω∽50ω/см | 10∽333 мм | Запит цитати | | |
Більше+Менш- | CH9000A00000 | одноразовий | 0,005ω∽50ω/см | 12∽380 мм | Запит цитати | |
"GE Crystal", як правило, відноситься до кристала, виготовленого з елемента германій (GE), який є напівпровідниковим матеріалом. Гермарію часто використовується в галузі інфрачервоної оптики та фотоніки завдяки її унікальними властивостями.
Ось кілька ключових аспектів кристалів германію та їх застосування:
Кристали германію можна вирощувати за допомогою різних методів, таких як метод Чокральського (CZ) або метод зони поплавця (FZ). Ці процеси включають в себе плавлення та затвердіння германію в контрольованому порядку для утворення монокристалів із специфічними властивостями.
Важливо зазначити, що, хоча германій має унікальні властивості для інфрачервоної оптики, її використання обмежене такими факторами, як вартість, доступність та відносно вузький діапазон передачі порівняно з іншими інфрачервоними матеріалами, такими як цинковий селенід (ZnSE) або сульфід цинку (ZnS) . Вибір матеріалу залежить від конкретного застосування та вимог оптичної системи.