Аптычная лінза Sic 6SP 10x10x10 мм 4H-SEMI HPSI Памер па індывідуальным заказе
Асноўныя характарыстыкі
Хімічны склад | Al2O3 |
Цвёрдасць | 9 Мохс |
Аптычная прырода | Аднавосевы |
Паказчык праламлення | 1,762–1,770 |
Падвойнае праламленне | 0,008–0,010 |
Дысперсія | Нізкі, 0,018 |
Бляск | Шклопадобнае цела |
Плеахроізм | Ад сярэдняга да моцнага |
Дыяметр | 0,4 мм-30 мм |
Дапушчальнае дыяметра | 0,004 мм-0,05 мм |
даўжыня | 2 мм-150 мм |
дапушчальная даўжыня | 0,03 мм-0,25 мм |
Якасць паверхні | 40/20 |
Кругласць паверхні | RZ0.05 |
Карыстальніцкая форма | абодва канцы плоскія, адзін канец рэдус, абодва канцы рэдус, сядлавыя штыфты і спецыяльныя формы |
Асноўныя характарыстыкі
1. Высокі паказчык праламлення і шырокае акно прапускання: аптычныя лінзы з карбіду крэмнію дэманструюць выключныя аптычныя характарыстыкі з паказчыкам праламлення прыблізна 2,6-2,7 па ўсім сваім працоўным спектры. Гэта шырокае акно прапускання (600-1850 нм) ахоплівае як бачны, так і блізкі інфрачырвоны дыяпазоны, што робіць іх асабліва каштоўнымі для шматспектральных сістэм візуалізацыі і шырокапалосных аптычных прыкладанняў. Нізкі каэфіцыент паглынання матэрыялу ў гэтых дыяпазонах забяспечвае мінімальнае згасанне сігналу, нават у магутных лазерных прыкладаннях.
2. Выключныя нелінейныя аптычныя ўласцівасці: унікальная крышталічная структура карбіду крэмнію надае яму выдатныя нелінейныя аптычныя каэфіцыенты (χ(2) ≈ 15 пм/В, χ(3) ≈ 10-20 м²/В²), што дазваляе эфектыўна пераўтвараць частату. Гэтыя ўласцівасці актыўна выкарыстоўваюцца ў перадавых прымяненнях, такіх як аптычныя параметрычныя генератары, звышхуткія лазерныя сістэмы і прылады апрацоўкі цалкам аптычных сігналаў. Высокі парог пашкоджання матэрыялу (>5 ГВт/см²) яшчэ больш павышае яго прыдатнасць для высокаінтэнсіўных прымяненняў.
3. Механічная і тэрмічная стабільнасць: Дзякуючы модулю пругкасці, які набліжаецца да 400 ГПа, і цеплаправоднасці, якая перавышае 300 Вт/м·К, аптычныя кампаненты з карбіду крэмнію захоўваюць выключную стабільнасць пры механічных нагрузках і тэрмічных цыклах. Звышнізкі каэфіцыент цеплавога пашырэння (4,0×10⁻⁶/К) забяспечвае мінімальнае зрушэнне факусоўкі пры зменах тэмпературы, што з'яўляецца вырашальнай перавагай для дакладных аптычных сістэм, якія працуюць у зменлівых тэрмічных асяроддзях, такіх як касмічныя прымяненні або прамысловае лазернае апрацоўчае абсталяванне.
4. Квантавыя ўласцівасці: цэнтры колеру крэмніевых вакансій (VSi) і дывакансій (VSiVC) у політыпах 4H-SiC і 6H-SiC дэманструюць аптычна адрасаваныя спінавыя станы з доўгім часам кагерэнтнасці пры пакаёвай тэмпературы. Гэтыя квантавыя эмітары інтэгруюцца ў маштабуемыя квантавыя сеткі і асабліва перспектыўныя для распрацоўкі квантавых датчыкаў і прылад квантавай памяці пры пакаёвай тэмпературы ў архітэктурах фатонных квантавых вылічэнняў.
5. Сумяшчальнасць з CMOS: сумяшчальнасць SiC са стандартнымі працэсамі вырабу паўправаднікоў дазваляе прамую маналітную інтэграцыю з крэмніевымі фатонічнымі платформамі. Гэта дазваляе ствараць гібрыдныя фатонна-электронныя сістэмы, якія спалучаюць аптычныя перавагі SiC з электроннай функцыянальнасцю крэмнію, адкрываючы новыя магчымасці для распрацоўкі сістэм на крышталі ў аптычных вылічэннях і датчыках.
Асноўныя прымянення
1. Фатонныя інтэгральныя схемы (ФІС): У ФІС наступнага пакалення аптычныя лінзы з карбіду крэмнію забяспечваюць беспрэцэдэнтную шчыльнасць інтэграцыі і прадукцыйнасць. Яны асабліва каштоўныя для аптычных злучэнняў тэрабітнага маштабу ў цэнтрах апрацоўкі дадзеных, дзе іх спалучэнне высокага паказчыка праламлення і нізкіх страт дазваляе дасягнуць малых радыусаў выгібу без значнага пагаршэння сігналу. Нядаўнія дасягненні прадэманстравалі іх выкарыстанне ў нейраморфных фатонных схемах для прымянення штучнага інтэлекту, дзе нелінейныя аптычныя ўласцівасці дазваляюць рэалізоўваць цалкам аптычныя нейронныя сеткі.
2. Квантавая інфармацыя і вылічэнні: Акрамя прымянення ў цэнтрах колеру, лінзы з карбіду крэмнію выкарыстоўваюцца ў сістэмах квантавай сувязі дзякуючы іх здольнасці падтрымліваць стан палярызацыі і сумяшчальнасці з крыніцамі аднаго фатона. Высокая нелінейнасць другога парадку матэрыялу выкарыстоўваецца для інтэрфейсаў квантавых пераўтварэнняў частаты, неабходных для злучэння розных квантавых сістэм, якія працуюць на розных даўжынях хваль.
3. Аэракасмічная прамысловасць і абарона: радыяцыйная ўстойлівасць SiC (вытрымлівае дозы >1 МГр) робіць яго незаменным для касмічных аптычных сістэм. Нядаўнія ўкараненні ўключаюць зорныя трэкеры для спадарожнікавай навігацыі і аптычныя камунікацыйныя тэрміналы для міжспадарожнікавых сувязей. У абаронных мэтах лінзы SiC дазваляюць ствараць новыя пакаленні кампактных, магутных лазерных сістэм для накіраваных энергетычных прымяненняў і перадавыя сістэмы LiDAR з палепшаным дазволам па далёкасці.
4. УФ-аптычныя сістэмы: характарыстыкі SiC у УФ-спектры (асабліва ніжэй за 300 нм) у спалучэнні з яго ўстойлівасцю да ўздзеяння солярызацыі робяць яго пераважным матэрыялам для сістэм УФ-літаграфіі, прыбораў для маніторынгу азону і абсталявання для астрафізічных назіранняў. Высокая цеплаправоднасць матэрыялу асабліва карысная для магутных УФ-прыкладанняў, дзе эфекты цеплавога лінзавання пагаршаюць якасць звычайнай оптыкі.
5. Інтэграваныя фатоннічныя прылады: Акрамя традыцыйных хваляводных прымяненняў, карбід крэмнію дазваляе ствараць новыя класы інтэграваных фатоннічных прылад, у тым ліку аптычныя ізалятары на аснове магнітааптычных эфектаў, ультравысокадобныя мікрарэзанатары для генерацыі частотных грабянцоў і электрааптычныя мадулятары з прапускной здольнасцю больш за 100 ГГц. Гэтыя дасягненні стымулююць інавацыі ў апрацоўцы аптычных сігналаў і мікрахвалевых фатонічных сістэмах.
Паслугі XKH
Прадукцыя XKH шырока выкарыстоўваецца ў такіх высокатэхналагічных галінах, як спектраскапічны аналіз, лазерныя сістэмы, мікраскопы і астраномія, эфектыўна павышаючы прадукцыйнасць і надзейнасць аптычных сістэм. Акрамя таго, XKH забяспечвае комплексную падтрымку праектавання, інжынерныя паслугі і хуткае прататыпаванне, каб кліенты маглі хутка праверыць і масава вырабляць сваю прадукцыю.
Выбіраючы нашы аптычныя прызмы з карбіду крэмнію, вы атрымаеце наступныя перавагі:
1. Выдатная прадукцыйнасць: матэрыялы SiC маюць высокую цвёрдасць і тэрмаўстойлівасць, што забяспечвае стабільную працу нават у экстрэмальных умовах.
2. Індывідуальныя паслугі: Мы забяспечваем поўную падтрымку працэсу ад праектавання да вытворчасці ў адпаведнасці з патрабаваннямі кліента.
3. Эфектыўная дастаўка: Дзякуючы перадавым працэсам і багатаму вопыту, мы можам хутка рэагаваць на патрэбы кліентаў і своечасова выконваць пастаўкі.


