Проектирование, изготовление и исследование интерференционных покрытий. Котликов Е.Н - 154 стр.

UptoLike

Рубрика: 

154
объемного
поглощения
.
Если
десять
лет
назад
лучшие
образцы
селенида
цинка
имели
поглощение
более
0,005
см
-1
,
то
в
настоящее
время
имеются
сообщения
о
производстве
селенида
цинка
с
объемным
поглощением
менее
0,0001.
Стандартный
селенид
цинка
,
рекламируемый
рядом
фирм
в
России
и
за
рубежом
,
имеет
объемное
поглощение
менее
0,0005
см
-1
.
Лучшие
реальные
образцы
селенида
цинка
,
выпускаемые
в
России
,
имеют
поглощение
в
три
-
пять
раз
выше
.
Предельные
значения
лучевой
прочности
GaAs
и
ZnSe
составляют
величину
порядка
(1,5 - 2,0)
кВт
/
см
2
при
нагрузках
свыше
одного
киловатта
.
При
работе
в
волноводных
СО
2
-
лазерах
лучевая
прочность
этих
соединений
превышает
10
кВт
/
см
2
при
проходной
мощности
в
несколько
десятков
ватт
.
Ни
GaAs,
ни
ZnSe
не
могут
быть
использованы
в
системах
с
плотностью
мощности
свыше
(1 2)
кВт
/
см
2
и
апертурой
луча
в
десятки
квадратных
сантиметров
.
По
сообщениям
периодической
печати
,
материалами
,
выдерживающими
такую
плотность
мощности
,
являются
кристаллы
KCl
и
NaCl.
Их
очевидным
недостатками
являются
высокая
гигроскопичность
и
мягкость
,
требующие
использования
защитно
-
просветляющих
покрытий
с
предельно
низким
поглощением
.
В
работе
[14]
описаны
трехслойные
просветляющие
покрытия
с
поглощением
менее
0,02%.
Окна
из
KCl
с
такими
покрытиями
использовались
в
лазерах
с
выходной
мощностью
более
20
кВт
.
Однако
анализ
материалов
работы
[14]
показывает
,
что
удельные
нагрузки
на
окна
из
KCl
не
превышали
при
этом
0,7
кВт
/
см
2
,
а
значения
приводимых
потерь
в
покрытиях
соответствовало
расчетному
,
которое
всегда
занижено
.
Прогресс
в
изготовлении
селенида
цинка
с
предельно
малыми
значениями
поглощения
,
вероятнее
всего
,
может
вытеснить
такие
материалы
как
хлорид
калия
или
хлорид
натрия
,
единственным
достоинством
которых
будет
их
невысокая
стоимость
.
В
заключение
этого
краткого
описания
остановимся
на
алмазе
.
Некоторые
оптические
фирмы
США
рекламируют
использование
алмаза
в
качестве
оптического
материала
.
Поглощение
алмаза
на
10,6
мкм
достаточно
велико
-
0,01
см
-1
,
но
очень
высокая
его
теплопроводность
(
вчетверо
выше
,
чем
у
металлического
серебра
)
позволяет
пропускать
через
алмазные
окна
световые
потоки
с
плотностью
до
1
МВт
/
см
2
.
Все
описанные
выше
материалы
используются
в
качестве
пленкообразующих
ближнем
и
среднем
ИК
диапазоне
(9-11)
мкм
,
т
.
е
.
в
диапазоне
работы
С
0
2
-
лазеров
.
К
ним
можно
отнести
:NaF, ThF
4
, BaF
2
,PbF
2
,
SrF
2
, ZnS, ZnSe, As
2
S
3
, As
2
S
е
3
, Ge
и
некоторые
сложные
халькогенидные
соединения
,
например
, Ge
30
As
7
Te
30
Se
23
.
В
рамках
настоящей
работы
для
исследования
зеркал
используются
селенид
цинка
,
сульфид
сурьмы
,
фторид
бария
и
фторид
стронция
.
Описание лабораторной установки
Описываемый
метод
позволяет
проводить
измерения
очень
малых
поглощений
(
А
~0.1%),
что
невозможно
сделать
традиционным