Індывідуальныя сапфіравыя шкляныя вокны, сапфіравыя аптычныя дэталі
Тэхнічная спецыфікацыя
Імя | аптычнае шкло |
Матэрыял | Сапфір, кварц |
Дапушчальнае дыяметра | +/-0,03 мм |
Дапушчальная таўшчыня | +/-0,01 мм |
Ясная дыяфрагма | больш за 90% |
Плоскасць | ^/4 пры 632,8 нм |
Якасць паверхні | 80/50~10/5 драпаць і капаць |
Перадача | вышэй за 92% |
Фаска | 0,1-0,3 мм х 45 градусаў |
Дапушчальная фокусная адлегласць | +/-2% |
Дапушчальная адлегласць задняга фокусу | +/-2% |
Пакрыццё | даступны |
Выкарыстанне | аптычная сістэма, фатаграфічная сістэма, сістэма асвятлення, электронная апаратура, напрыклад, лазер, камера, манітор, праектар, лупа, тэлескоп, палярызатар, электронны прыбор, святлодыёд і г.д. |
Матэрыяльная дасканаласць: аснова прадукцыйнасці
Уласцівасці сінтэтычнага сапфіра вылучаюць яго як пераважны матэрыял для высокапрадукцыйнай оптыкі. З цвёрдасцю па шкале Мооса 9 — саступаючы толькі алмазу — гэтыя вокны ўстойлівыя да ізаляцыі, драпін і зносу нават у абразіўных прамысловых умовах, такіх як лазерная апрацоўка або рабатызаваныя сістэмы бачання. Іх тэрмічная стабільнасць ахоплівае ўражлівы дыяпазон ад -200°C да 2053°C, што дазваляе выкарыстоўваць іх у аэракасмічных сістэмах цеплаабароны і высокатэмпературных прамысловых рэактарах. Хімічная інертнасць дадаткова забяспечвае сумяшчальнасць з агрэсіўнымі растваральнікамі, кіслотамі і шчолачамі, што вельмі важна для фармацэўтычнай і паўправадніковай вытворчасці.
Аптычная празрыстасць сапфіра ахоплівае дыяпазон ад 200 нм (УФ) да 6 мкм (сярэдні ІЧ-дыяпазон), дасягаючы прапускання >85% па ўсім спектры. Гэты шырокі дыяпазон падтрымлівае шматспектральную візуалізацыю ў дыстанцыйным зандзіраванні, квантавых сістэмах сувязі і перадавых датчыках LiDAR для аўтаномных транспартных сродкаў. У адрозненне ад кварца або палімераў, нулявое падвойнае праламленне сапфіра мінімізуе аптычныя скажэнні, забяспечваючы дакладнасць інтэрфераметрыі і выяўлення гравітацыйных хваль.
Пашыраны дызайн і функцыянальная інтэграцыя
Сучасныя сапфіравыя вокны — гэта не проста статычныя кампаненты, яны распрацаваны для дынамічнай прадукцыйнасці. Асферычныя і свабодныя геаметрыі ліквідуюць сферычныя аберацыі, паляпшаючы раздзяляльную здольнасць у магутных лазерных сістэмах і гіперспектральных камерах. Напрыклад, эліптычныя апертуры аптымізуюць эфектыўнасць збору святла пры спадарожнікавых здымках, а канічныя канструкцыі дазваляюць лёгка інтэграваць іх у абмежаваныя прасторы, такія як медыцынскія эндаскопы.
Функцыянальныя пакрыцці пашыраюць іх магчымасці:
· Антыблікавыя пакрыцці (AR): шматслаёвыя дыэлектрычныя пакрыцці зніжаюць адбівальную здольнасць да <0,3%, павялічваючы прапускную здольнасць аптычных модуляў 400G і сістэм УФ-літаграфіі.
· Паласавыя фільтры: карыстальніцкія фільтры (напрыклад, 940 нм ІЧ) дазваляюць перадаваць па даўжыні хвалі для LiDAR і размеркавання квантавага ключа.
· Алмазападобнае вугляроднае пакрыццё (DLC): звышцвёрдыя пакрыцці DLC павышаюць устойлівасць да драпін для касмічных купалоў, якія падвяргаюцца ўздзеянню мікраметэароідаў.
Прымяненне ў крытычна важных галінах прамысловасці
1. Аэракасмічная і абаронная прамысловасць
· Спадарожнікавыя здымкі: вытрымліваюць цыклічныя тэмпературныя змены ад -196°C да +120°C на спадарожніках назірання за Зямлёй, што дазваляе атрымліваць выявы высокай раздзяляльнасці для маніторынгу клімату.
· Гіпергукавыя сістэмы: вытрымліваюць цеплавыя ўдары да 2000°C падчас вяртання ў атмасферу, абараняючы сістэмы навядзення ракет.
2. Медыцынскія тэхналогіі
· Аўтаклавныя эндаскопы: устойлівыя да карозіі падчас стэрылізацыі, што дазваляе выкарыстоўваць шматразовыя дыягнастычныя інструменты для страўнікава-кішачнага тракту.
· Інфрачырвоная тэрмаграфія: выяўленне субміліметровых цеплавых сігналаў пры праверцы электраабсталявання з дапамогай оптыкі, сумяшчальнай з FLIR.
3. Прамысловая аўтаматызацыя
· Датчыкі LiDAR: Палепшана далёкасць выяўлення да 200 м+ у неспрыяльныя ўмовы надвор'я (дождж, туман) для аўтаномнай навігацыі транспартных сродкаў.
· Высокатэмпературныя датчыкі: кантралююць печы з тэмпературай вышэй за 1500°C у металургічных працэсах, выкарыстоўваючы ўстойлівасць сапфіра да тэрмічных удараў.
4. Квантавыя інавацыі
· Аднафатонныя дэтэктары: забяспечваюць нізкашумны падлік фатонаў для бяспечных квантавых камунікацыйных сетак.
· Крыягенныя сістэмы: падтрыманне аптычнай чысціні пры тэмпературах 4K у квантавых вылічальных платформах.
Наладжванне і маштабуемыя рашэнні
Парадыгма XKH «Матэрыял-Працэс-Абслугоўванне» гарантуе індывідуальныя рашэнні:
1. Складаныя геаметрыі: прымайце мадэлі САПР з допускамі ±0,001 мм для нестандартных формаў (напрыклад, спіральныя вокны для рассейвання цяпла для тэрмаядзерных рэактараў).
2. Шматслаёвыя пакрыцці: іённа-прамянёвае распыленне дасягае прапускання 98% пры 940 нм, што вельмі важна для сістэм распазнавання твараў.
3. Масавая вытворчасць: Аўтаматызаваная вытворчасць дазваляе вырабляць больш за 500 000 адзінак у месяц з стабільнасцю 99,5%, што падтрымлівае хуткае прататыпаванне (7-дзённы тэрмін выканання) і аптовыя заказы.
Выснова: фарміраванне аптычных межаў будучыні
Сапфіравыя аптычныя вокны — гэта больш, чым проста кампаненты, яны спрыяюць тэхналагічным прарывам. Ад гіпергукавых абарончых сістэм да квантавых кампутараў наступнага пакалення, іх непераўзыдзеныя ўласцівасці матэрыялу і гнуткасць дызайну дазваляюць галінам прамысловасці пераадольваць экстрэмальныя праблемы. Дзякуючы хуткаму глабальнаму разгортванню і імкненню да інавацый, гэтыя вокны перавызначаюць стандарты ў аптычнай інжынерыі, спрыяючы прагрэсу ў галіне ўстойлівага развіцця, мініяцюрызацыі і надзейнасці ў крытычна важных для задач задачах. Далучайцеся да нас, каб выкарыстаць патэнцыял сапфіра і адкрыць новыя рубяжы ў фатоніцы.

