Sic оптикалык линза 6SP 10x10x10mmt 4H-SEMI HPSI Ыңгайлаштырылган өлчөмү

Кыска сүрөттөмө:

SiC оптикалык линзасы кремний карбидинин (SiC) негизиндеги премиум класстагы оптикалык компонентти билдирет, толугу менен ыңгайлаштырылган өлчөмдөр жана геометрияларды камтыйт. SiC жогорку оптикалык касиеттерин, анын ичинде кең өткөрүүчү терезелерди, жогорку сынуу көрсөткүчүн жана күчтүү сызыктуу эмес оптикалык коэффициенттерди колдонуу менен бул линзалар фотоникада, кванттык маалымат системаларында жана интегралдык фотоникада кеңири колдонулат.
ZMSH оптикалык системанын ар кандай талаптарын канааттандыруу үчүн ыңгайлаштырылуучу өлчөмдөрү жана геометриясы менен жогорку натыйжалуу SiC оптикалык линзаларды (кремний карбиддик оптикалык линзалар) жеткирет. Жогорку тазалыктагы кремний карбиддик материалдардан жасалган бул линзалар өзгөчө жылуулук туруктуулугун, механикалык күчүн жана оптикалык натыйжалуулугун көрсөтүп, аларды жогорку кубаттуулуктагы лазерлер, аэрокосмостук системалар жана инфракызыл оптикалар үчүн идеалдуу кылат.
Алардын жогорку температурага туруктуулугуна, нурлануунун катуулугуна жана өзгөчө механикалык бышыктыгына байланыштуу SiC оптикалык линзалар аэрокосмостук системаларда, LiDAR технологияларында жана ультра кызгылт көк оптикалык системаларда кеңири колдонулат. Материалдык касиеттердин уникалдуу айкалышы экстремалдык чөйрөлөрдө ишенимдүү иштөөгө мүмкүндүк берет, ошол эле учурда жогорку оптикалык көрсөткүчтөрдү сактайт.


Продукт чоо-жайы

Продукт тегдери

Негизги мүнөздөмөлөрү

Химиялык курамы Al2O3
Катуулугу 9Mohs
Оптикалык табияты Uniaxial
Сынуу көрсөткүчү 1.762-1.770
Бир сынуу 0,008-0,010
Дисперсия Төмөн, 0,018
Жылтыр Айнек сымал
Плеохроизм Ортодон Күчкө чейин
Диаметри 0,4мм-30мм
Диаметри толеранттуулук 0,004-0,05 мм
узундугу 2мм-150мм
узундукка сабырдуулук 0,03-0,25 мм
Беттин сапаты 40/20
Бетинин тегеректиги RZ0.05
Ыңгайлаштырылган форма эки учу тегиз, бир учу кайра, эки учу кайра,
ээр казыктары жана атайын формалар

Негизги өзгөчөлүктөрү

1.High Refractive Index & Broad Transmission Window: SiC оптикалык линзалар, алардын операциялык спектри боюнча болжол менен 2.6-2.7 сынуу индекси менен өзгөчө оптикалык аткарууну көрсөтөт. Бул кең өткөрүү терезеси (600-1850 нм) көрүнгөн жана жакын инфракызыл аймактарды камтыйт, бул аларды көп спектрлүү сүрөттөө системалары жана кең тилкелүү оптикалык колдонмолор үчүн өзгөчө баалуу кылат. Бул диапазондордогу материалдын төмөн жутуу коэффициенти, ал тургай, жогорку кубаттуу лазердик колдонмолордо сигналдын минималдуу начарлашын камсыз кылат.

2.Exceptional сызыктуу эмес оптикалык касиеттери: кремний карбидинин уникалдуу кристаллдык структурасы аны укмуштуудай сызыктуу эмес оптикалык коэффициенттерге (χ(2) ≈ 15 pm/V, χ(3) ≈ 10-20 m2/V2) ээ кылып, эффективдүү жыштыктарды өзгөртүү процесстерин камсыз кылат. Бул касиеттер оптикалык параметрдик осцилляторлор, ультра ылдам лазер системалары жана бардык оптикалык сигналдарды иштетүүчү приборлор сыяктуу заманбап колдонмолордо активдүү колдонулууда. Материалдын жогорку зыян чеги (>5 ГВт/см2) анын жогорку интенсивдүүлүктөгү колдонмолорго ылайыктуулугун андан ары жогорулатат.

3.Mechanical & жылуулук туруктуулугу: ийкемдүү модулу 400 GPa жана жылуулук өткөрүмдүүлүк 300 W / м · K ашкан жакындап, SiC оптикалык компоненттери механикалык стресс жана жылуулук цикл астында өзгөчө туруктуулукту сактап. Термикалык кеңейүүнүн ультра төмөн коэффициенти (4,0×10-6/К) температуранын өзгөрүшү менен минималдуу фокустун жылышын камсыздайт, бул космостук тиркемелер же өнөр жай лазердик иштетүү жабдуулары сыяктуу термикалык чөйрөлөрдө иштеген так оптикалык системалар үчүн маанилүү артыкчылык.

4.Quantum касиеттери: 4H-SiC жана 6H-SiC политиптериндеги кремний боштугу (VSi) жана divacancy (VSiVC) түс борборлору бөлмө температурасында узак когеренттүүлүк жолу менен оптикалык даректүү айлануу абалын көрсөтөт. Бул кванттык эмиттер масштабдуу кванттык тармактарга интеграцияланууда жана фотоникалык кванттык эсептөө архитектурасында бөлмө температурасынын кванттык сенсорлорун жана кванттык эс тутум түзүлүштөрүн өнүктүрүү үчүн өзгөчө келечектүү.

5. CMOS шайкештиги: SiCдин жарым өткөргүчтөрдү жасоонун стандарттык процесстери менен шайкештиги кремнийдик фотоникалык платформалар менен түз монолиттүү интеграцияны камсыз кылат. Бул SiCтин оптикалык артыкчылыктары менен кремнийдин электрондук функционалдуулугун айкалыштырган гибриддик фотоникалык-электрондук системаларды түзүүгө мүмкүндүк берет, оптикалык эсептөө жана сезгич тиркемелерде чипте системалык дизайн үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат.

Негизги колдонмолор

1.Photonic Integrated Circuits (PICs): кийинки муундагы PICs, SiC оптикалык линзалар болуп көрбөгөндөй интеграция тыгыздыгын жана аткарууну камсыз кылат. Алар маалымат борборлорундагы терабит масштабдуу оптикалык байланыштар үчүн өзгөчө баалуу, мында алардын жогорку сынуу индексинин жана аз жоготуулардын айкалышы сигналдын олуттуу деградациясы жок бекем ийилүүчү радиустарды камсыз кылат. Акыркы жетишкендиктер аларды жасалма интеллекттин тиркемелери үчүн нейроморфтук фотоникалык схемаларда колдонууну көрсөттү, мында сызыктуу эмес оптикалык касиеттери бардык оптикалык нейрон тармагын ишке ашырууга мүмкүндүк берет.

2.Quantum Information & Computing: Түстүү борборлордун тиркемелеринен тышкары, SiC линзалары кванттык байланыш системаларында поляризациялык абалды жана алардын бир фотондук булактар ​​менен шайкештигин сактоо үчүн колдонулууда. Материалдын жогорку экинчи даражадагы сызыктуу эместиги кванттык жыштыктарды конверсиялоо интерфейстери үчүн пайдаланылат, бул ар түрдүү толкун узундуктарында иштеген ар кандай кванттык системаларды туташтыруу үчүн зарыл.

3. Aerospace & Defence: SiC нурлануу катуулугу (дозалар> 1 MGy туруштук) аны космоско негизделген оптикалык системалар үчүн зарыл кылат. Акыркы жайгаштыруулар спутниктик навигация үчүн жылдыз трекерлерди жана спутник аралык байланыштар үчүн оптикалык байланыш терминалдарын камтыйт. Коргонуу колдонмолорунда SiC линзалары багытталган энергияны колдонуу үчүн компакттуу, жогорку кубаттуу лазердик системалардын жаңы муундарына жана диапазону жакшыртылган өнүккөн LiDAR системаларына мүмкүнчүлүк берет.

4.UV оптикалык тутумдары: SiCтин UV спектриндеги иштөөсү (айрыкча 300 нмден төмөн) анын соляризациялык эффекттерге туруктуулугу менен айкалышып, аны UV литография системалары, озонго мониторинг жүргүзүү аспаптары жана астрофизикалык байкоо жабдуулары үчүн тандоо материалы кылат. Материалдын жогорку жылуулук өткөрүмдүүлүгү өзгөчө жылуулук линзалоо эффекттери кадимки оптиканы начарлатуучу жогорку кубаттуулуктагы UV колдонмолору үчүн пайдалуу.

5.Integrated Photonic Devices: Салттуу толкун өткөргүч колдонмолорунан тышкары, SiC интегралдык фотоникалык түзүлүштөрдүн жаңы класстарын, анын ичинде магниттик-оптикалык эффекттерге негизделген оптикалык изоляторлорду, жыштык тарактарын генерациялоо үчүн ультра жогорку Q микрорезонаторлорун жана өткөрүү жөндөмдүүлүгү 100 ГГцден ашкан электро-оптикалык модуляторлорду ишке киргизет. Бул жетишкендиктер оптикалык сигналдарды иштетүүдө жана микротолкундуу фотоника системаларында инновацияларды жаратууда.

XKH кызматы

XKH продуктулары спектроскопиялык анализ, лазердик системалар, микроскоптор жана астрономия сыяктуу жогорку технологиялык тармактарда кеңири колдонулат, оптикалык системалардын иштешин жана ишенимдүүлүгүн натыйжалуу жогорулатуу. Кошумча, XKH ар тараптуу дизайн колдоосун, инженердик кызматтарды жана кардарлардын өнүмдөрүн тез текшерип, массалык түрдө чыгаруусун камсыз кылуу үчүн тез прототипти камсыз кылат.

Биздин SiC оптикалык призмаларды тандап, сиз төмөнкүлөрдөн пайда аласыз:

1. Superior Performance: SiC материалдары өтө катуу шарттарда да туруктуу аткарууну камсыз кылуу, жогорку катуулугун жана жылуулук каршылык сунуш кылат.
2.Customized Services: Биз кардарлардын талаптарынын негизинде долбоорлоо өндүрүшкө чейин толук жараянын колдоо көрсөтөт.
3.Efficient Delivery: Өркүндөтүлгөн процесстер жана бай тажрыйба менен биз кардарлардын муктаждыктарына тез жооп берип, өз убагында жеткире алабыз.

SiC оптикалык призмасы 3
SiC оптикалык призмасы 4
SiC оптикалык призмасы 6

  • Мурунку:
  • Кийинки:

  • Бул жерге билдирүүңүздү жазып, бизге жөнөтүңүз