Goldbeschichtungen

Goldbeschichtungen

Goldbeschichtungen stellen eine Schlüsseltechnologie in der Entwicklung und Herstellung von Laseroptiken dar, insbesondere für Anwendungen im Infrarotbereich (IR).

Goldbeschichtungen

Aufgrund seiner einzigartigen optischen Eigenschaften bietet Gold eine unübertroffene Reflexion bei Wellenlängen oberhalb von 700 Nm. Das macht eine Goldbeschichtung zur idealen Wahl für eine Vielzahl von IR-Anwendungen. Die Verwendung von Gold in der Laseroptik basiert auf der Präzision der physikalischen Dampfphasenabscheidung (PVD), einem Prozess, der es ermöglicht, extrem dünne und gleichmäßige Goldschichten auf optische Komponenten aufzudampfen. Trotz seiner geringen Härte, die eine Neigung zum Verkratzen mit sich bringt, gewährleistet die Langzeitstabilität und Korrosionsbeständigkeit von Gold, dass es auch ohne zusätzliche Schutzschicht verwendet werden kann. Dennoch empfiehlt es sich, Goldbeschichtungen mit einer (dielektrischen) Schutzschicht zu versehen.

Vorteile von Goldbeschichtungen

Goldbeschichtungen bieten signifikante Vorteile für die Laseroptik, insbesondere durch ihre herausragende Reflexionsfähigkeit im IR-Bereich. Diese Eigenschaft macht Gold zum bevorzugten Material für Lasersysteme, die in diesem spezifischen Spektralbereich arbeiten. Die hohe Reflexivität von Gold minimiert Energieverluste und verbessert die Effizienz von Lasersystemen, was besonders in Low-Power-Anwendungen von Bedeutung ist. Darüber hinaus gewährleistet die chemische Stabilität von Gold, dass die beschichteten Oberflächen über lange Zeiträume hinweg ihre optischen Eigenschaften beibehalten, ohne anzulaufen oder zu korrodieren. Diese Langzeitstabilität ist entscheidend für Anwendungen, die dauerhaft eine konstante Leistung erfordern.

Optischer Spiegel mit Goldbeschichtung.
Goldbeschichtung für 3D-Scanner

Anwendungsbereiche von Goldbeschichtungen in der Optik

Goldbeschichtete Optiken finden in vielen Bereichen Anwendung von der Infrarotmesstechnik bis hin zu Low-Power-Lasersystemen. In der Messtechnik ermöglichen Infrarotspiegel mit Goldbeschichtung eine präzise Erfassung von IR-Strahlung, was für die 3D-Scannertechnologie und andere bildgebende Verfahren unerlässlich ist. Laserspiegel, die in Low-Power-Lasermarkierungssystemen verwendet werden, profitieren ebenfalls von der hohen Reflexivität von Gold, die eine effiziente Lichtführung und -fokussierung ermöglicht. Darüber hinaus dient Gold als effektive Schutzschicht für Optiken, die in Umgebungen mit potenzieller Korrosionsgefahr eingesetzt werden wie beispielsweise Kupferspiegel.

Herausforderungen und Lösungen bei der Verwendung von Goldbeschichtungen

Goldbeschichtungen sind heute aufgrund ihrer einzigartigen optischen Eigenschaften und ihrer Vielseitigkeit ein unverzichtbarer Bestandteil in der Laseroptik. Neben den Vorteilen von Gold als Schichtmaterial stellt seine geringe Härte und die Neigung, leicht zu zerkratzen, vor Herausforderungen. Hier empfiehlt es sich, eine zusätzliche Schutzschicht auf die Goldbeschichtung aufzutragen. Diese erhöht die Langzeitstabilität und schützt vor mechanischer Beanspruchung, ohne die Eigenschaften des optischen Systems zu beeinträchtigen. Moderne Beschichtungstechnologien ermöglichen die Anwendung solcher Schutzschichten (dielektrische Beschichtungen), die die Langlebigkeit goldbeschichteter Optiken unter verschiedenen Einsatzbedingungen sicherstellen und deren Leistungsfähigkeit (Reflektion) zusätzlich erhöhen. Pleiger Laseroptik nutzt fortschrittliche PVD-Verfahren, um Goldbeschichtungen zu erzeugen, die den anspruchsvollen Anforderungen der Industrie gerecht werden.

Goldbeschichtung für Konkavspiegel

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Goldbeschichtungen

Varianten

Substrate:

Aluminium
Beryllium
Fused-Silica
Glass
N-BK7
OFHC-Kupfer
Quarz
Silizium
Siliziumkarbid
Suprasil

Form:

Plan
Polygone
Sphärisch

Anwendungsbereiche:

FTIR-Spektroskopie
Laserscanning
Low-Power-Laser
Medizintechnik
Wellenlängen ab 700 nm

Beschichtung:

Goldbeschichtung

ISO 9211:

ISO 9211-4: Abrasion
ISO 9211-4: Adhesion
ISO 9211-5: Luftfeuchte
ISO 9211-7: Trockene Hitze

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