Räätälöidyt safiirilasi-ikkunat safiirioptiset osat
Tekniset tiedot
Nimi | optinen lasi |
Materiaali | Safiiri, kvartsi |
Halkaisijan toleranssi | +/-0,03 mm |
Paksuuden toleranssi | +/-0,01 mm |
Kirkkaampi aukko | yli 90 % |
Tasaisuus | ^/4 @ 632,8 nm |
Pinnan laatu | 80/50~10/5 raapi ja kaiva |
Tarttuminen | yli 92 % |
Viiste | 0,1–0,3 mm x 45 astetta |
Polttovälin toleranssi | +/-2 % |
Takapolttovälin toleranssi | +/-2 % |
Pinnoite | saatavilla |
Käyttö | optinen järjestelmä, valokuvausjärjestelmä, valaistusjärjestelmä, elektroniset laitteet, kuten laser, kamera, näyttö, projektori, suurennuslasi, kaukoputki, polarisaattori, elektroninen instrumentti, LED jne. |
Materiaalinen huippuosaaminen: Suorituskyvyn perusta
Synteettisen safiirin ominaispiirteet tekevät siitä ensisijaisen materiaalin korkean suorituskyvyn optiikassa. Mohsin kovuuden ollessa 9 – toiseksi paras timantin jälkeen – nämä ikkunat kestävät hankausta, naarmuja ja kulumista jopa hankaavissa teollisuusympäristöissä, kuten lasertyöstössä tai robottikonenäköjärjestelmissä. Niiden terminen stabiilius ulottuu hämmästyttävään -200 °C:sta 2053 °C:een, mikä mahdollistaa sovellukset ilmailu- ja avaruusteollisuuden lämpösuojausjärjestelmissä ja korkean lämpötilan teollisuusreaktoreissa. Kemiallinen inerttiys varmistaa edelleen yhteensopivuuden aggressiivisten liuottimien, happojen ja emästen kanssa, mikä on kriittistä lääke- ja puolijohdevalmistuksessa.
Safiirin optinen läpinäkyvyys ulottuu 200 nm:stä (UV) 6 μm:iin (keski-infrapuna), ja läpäisee yli 85 %:n aallonpituuden tällä spektrillä. Tämä laaja alue tukee monispektrikuvantamista kaukokartoituksessa, kvanttiviestintäjärjestelmissä ja autonomisten ajoneuvojen edistyneissä LiDAR-antureissa. Toisin kuin kvartsi tai polymeerit, safiirin nolla kahtaistaittavuus minimoi optisen vääristymän, mikä varmistaa tarkkuuden interferometriassa ja gravitaatioaaltojen havaitsemisessa.
Edistynyt suunnittelu ja toiminnallinen integrointi
Nykyaikaiset safiirilasit eivät ole pelkästään staattisia komponentteja – ne on suunniteltu dynaamista suorituskykyä varten. Asfääriset ja vapaamuotoiset geometriat poistavat pallopoikkeamat, mikä parantaa resoluutiota suuritehoisissa laserjärjestelmissä ja hyperspektrikameroissa. Esimerkiksi elliptiset aukot optimoivat valonkeräystehokkuuden satelliittikuvantamisessa, kun taas kapenevat rakenteet mahdollistavat saumattoman integroinnin ahtaisiin tiloihin, kuten lääketieteellisiin endoskooppeihin.
Toiminnalliset pinnoitteet parantavat niiden ominaisuuksia:
· Heijastamattomat pinnoitteet (AR): Monikerroksiset dielektriset pinnoitteet vähentävät heijastavuutta alle 0,3 prosenttiin, mikä lisää läpimenoa 400G:n optisissa moduuleissa ja UV-litografiajärjestelmissä.
· Kaistanpäästösuodattimet: Mukautetut suodattimet (esim. 940 nm:n IR) mahdollistavat aallonpituuskohtaisesti selektiivisen siirron LiDAR- ja kvanttiavainjakaumassa.
· Timantin kaltainen hiili (DLC): Erittäin kovat DLC-pinnoitteet parantavat naarmuuntumisenestoa mikrometeoroidien iskuille alttiissa ilmailu- ja avaruuskupuissa.
Sovellukset kriittisillä toimialoilla
1. Ilmailu- ja puolustusteollisuus
· Satelliittikuvaus: Selviydy -196 °C:sta +120 °C:een lämpötilavaihteluista maapallon havainnointisatelliiteissa ja ota talteen korkearesoluutioisia kuvia ilmaston seurantaa varten.
· Hypersoniset järjestelmät: Kestävät 2000 °C:n lämpöshokkeja ilmakehään palaamisen aikana ja suojaavat ohjusohjausjärjestelmiä.
2. Lääketieteellinen teknologia
· Autoklaavinkestävät endoskoopit: Kestävät sterilointiprosessien aiheuttamaa korroosiota, mikä mahdollistaa uudelleenkäytettävät ruoansulatuskanavan diagnostiikkatyökalut.
· Infrapunatermografia: Havaitsee alle millimetrin lämpöjäljet sähkölaitteiden tarkastuksissa FLIR-yhteensopivalla optiikalla.
3. Teollisuusautomaatio
· LiDAR-anturit: Parantaa tunnistusetäisyyttä yli 200 metriin epäsuotuisissa sääolosuhteissa (sade, sumu) autonomisten ajoneuvojen navigointia varten.
· Korkean lämpötilan anturit: Valvoo yli 1500 °C:n lämpötiloja metallurgisissa prosesseissa hyödyntäen safiirin lämpöshokinkestävyyttä.
4. Kvantti-innovaatiot
· Yksittäisfotoni-ilmaisimet: Mahdollistavat vähäkohinaisen fotonien laskennan turvallisissa kvanttiviestintäverkoissa.
· Kryogeeniset järjestelmät: Säilyttävät optisen kirkkauden 4K-lämpötiloissa kvanttilaskenta-alustoilla.
Mukautettavat ja skaalautuvat ratkaisut
XKH:n "Materiaali-Prosessi-Palvelu"-paradigma takaa räätälöidyt ratkaisut:
1. Monimutkaiset geometriat: Hyväksyy CAD-mallit, joiden toleranssit ovat ±0,001 mm epästandardien muotojen osalta (esim. fuusioreaktorien spiraalimaiset lämmönpoistoikkunat).
2. Monikerroksiset pinnoitteet: Ionisuihkuruiskutuksella saavutetaan 98 %:n läpäisykyky 940 nm:n aallonpituudella, mikä on kriittistä kasvojentunnistusjärjestelmille.
3. Massatuotanto: Automatisoitu valmistus tuottaa yli 500 000 yksikköä kuukaudessa 99,5 %:n tarkkuudella, mikä tukee nopeaa prototyyppien valmistusta (7 päivän toimitusaika) ja irtotilauksia.
Johtopäätös: Tulevaisuuden optisen rajaseudun muovaamista
Safiiriset optiset ikkunat ovat enemmän kuin komponentteja – ne mahdollistavat teknologisia läpimurtoja. Hypersonisista puolustusjärjestelmistä seuraavan sukupolven kvanttitietokoneisiin, niiden vertaansa vailla olevat materiaaliominaisuudet ja suunnittelun joustavuus antavat teollisuudenaloille mahdollisuuden voittaa äärimmäiset haasteet. Nopean maailmanlaajuisen käyttöönoton ja sitoutumisen ansiosta innovaatioihin nämä ikkunat määrittelevät uudelleen optisen suunnittelun standardit, edistäen kestävyyttä, pienentämistä ja kriittistä luotettavuutta. Ryhdy yhteistyökumppaniksemme valjastaaksesi safiirin voiman ja avataksesi uusia mahdollisuuksia fotoniikassa.

