Okna szafirowe Szkło optyczne Rozmiar niestandardowy Twardość Mohsa 9

Krótki opis:

Szafirowe okna optyczne to wysokowydajne komponenty optyczne wykonane z syntetycznego szafiru (monokryształu α-Al₂O₃), łączące doskonałość materiałową z precyzją wykonania. Okienka te charakteryzują się wyjątkową twardością (twardość w skali Mohsa 9), stabilnością termiczną (zakres roboczy od -200°C do 2000°C) i obojętnością chemiczną, co czyni je idealnymi do stosowania w ekstremalnych warunkach. Dzięki szerokiej transmisji widmowej (od 200 nm do 6 μm, >85%), obejmującej ultrafiolet, światło widzialne i średnią podczerwień, znajdują zastosowanie w komunikacji kwantowej, utwardzaniu UV i obrazowaniu hiperspektralnym. Ich odporność na promieniowanie, wstrząsy mechaniczne i korozję sprawia, że ​​są one niezbędne w przemyśle lotniczym, obronnym i obrazowaniu medycznym.


  • :
  • Cechy

    Specyfikacja techniczna

    Kategoria Parametr Typowa wartość / zakres
    Właściwości materiału Rodzaj materiału Monokrystaliczny α-tlenek glinu (Al₂O₃)
    Zasięg transmisji 0,15μm ~ 5,5μm
    Współczynnik załamania światła 1,76 przy 589 nm
    Współczynnik rozszerzalności cieplnej 5,3×10⁻⁶/K w 20°C
    Przewodność cieplna 25~35 W/(m·K)
    Parametry wymiarowe Średnica zewnętrzna (OD) 1mm ~ 300mm
    Średnica wewnętrzna (ID) 0,5 mm ~ 250 mm
    Grubość ścianki 0,3 mm ~ 20 mm
    Długość / Grubość 0,3 mm ~ 20 mm
    Tolerancja wymiarowa ±0,1 mm (standard), ±0,01 mm (wysoka precyzja)
    Współosiowość ≤0,05 mm (gatunek o wysokiej precyzji)
    Wykończenie powierzchni 10/5 (MIL-PRF-13830B)
    Płaskość powierzchni λ/8 przy 632,8 nm
    Aplikacje Systemy laserowe Okna laserowe dużej mocy, lustra wnękowe
    Optyka podczerwona Termowizja, kopuły rakietowe

     

    Główne cechy

        1. 1. Przewaga materiałowa

          · Ultrawysoka twardość: szafir o twardości 9 w skali Mohsa przewyższa kwarc i tworzywa sztuczne, zapewniając odporność na ścieranie w czujnikach przemysłowych i optyce LiDAR.

          · Szeroka transmisja widmowa: >85% transmisji od 200 nm (UV) do 6 μm (średnia podczerwień), co umożliwia zastosowania wielospektralne, takie jak utwardzanie promieniowaniem UV i komunikacja kwantowa.

          · Odporność na ekstremalne warunki środowiskowe: wytrzymuje cykle termiczne od -200°C do 2000°C, ekspozycję na substancje chemiczne o pH 1–14 i dawki promieniowania przekraczające 10⁶ Gy.

          2.Konstrukcja asferyczna​​

          · Korekcja aberracji optycznych: Geometrie niesferyczne, swobodne i eliptyczne eliminują aberracje sferyczne, zwiększając rozdzielczość obrazowania (np. poprzez redukcję rozbieżności wiązki LiDAR).

          · Kompleksowa integracja: Łączy okna podczerwieni ze strukturami rozpraszającymi ciepło w celu zarządzania ciepłem w systemach laserowych dużej mocy.

          3.Powłoki funkcjonalne​​

          · Powłoki antyrefleksyjne (AR): Osiągają współczynnik odbicia <0,5% dzięki odparowywaniu wiązką elektronów, zwiększając wydajność modułów optycznych 400G.

          · Filtry pasmowe: Selektywna transmisja (np. podczerwień 940 nm) dla LiDAR-ów i systemów kwantowych.

    Aplikacje

    1. Komunikacja optyczna i systemy laserowe​​

    · Moduły dużej prędkości: stosowane w obudowach diod laserowych 400G/800G (np. Huawei QSFP-DD), zapewniające transmisję sygnału o niskich stratach.
    · Lasery przemysłowe: Wytrzymują moc o gęstości >10 kW/cm² w systemach cięcia laserowego CO₂ (np. lasery Trumpf TruDisk).

    2. Obrazowanie medyczne​​

    · Endoskopy: odporność na korozję w płynach ustrojowych (np. Olympus EVIS LUCERA) do diagnostyki przewodu pokarmowego o wysokiej rozdzielczości.
    · Termografia w podczerwieni: Lepsze wykrywanie słabego oświetlenia w systemach FLIR T1020 do kontroli instalacji elektrycznych.

    3. Lotnictwo i obronność​​

    · Ładunki satelitarne: odporne na ekstremalne temperatury od -196°C do +120°C w przypadku obserwacji Ziemi o wysokiej rozdzielczości (np. satelita Gaofen-7).
    · Naprowadzanie rakiet: Okna podczerwone do wykrywania celu przy locie z dużą prędkością (np. AIM-120 AMRAAM).

    4. Czujniki samochodowe i przemysłowe

    · Systemy LiDAR: Zwiększają zasięg wykrywania w niekorzystnych warunkach pogodowych (np. Velodyne VLP-32C).
    · Czujniki wysokiej temperatury: monitorują piece (>1500°C) i reaktory chemiczne (np. Siemens SITRANS LR250).

    5. Technologie kwantowe​​

    · Detektory pojedynczych fotonów: umożliwiają tworzenie systemów komunikacji kwantowej o niskim poziomie szumów i wysokiej wydajności.

    Usługi firmy

    1. Rozwój niestandardowy​​

    · Złożone geometrie: Akceptujemy modele CAD/3D (STEP/IGES) z tolerancją ±0,001 mm w przypadku niestandardowych kształtów (np. spiralne okna rozpraszające ciepło).
    · Powłoki wielowarstwowe: niestandardowe filtry AR, pasmowo-przepustowe i dichroiczne (np. 98% przepuszczalności przy 940 nm w wyniku napylania wiązką jonów).

    2. Produkcja masowa​​

    · Automatyzacja produkcji: ponad 500 000 jednostek miesięcznie z wydajnością na poziomie 99,5%, realizacja prototypów w ciągu 7–15 dni i zamówień hurtowych w ciągu 30 dni.
    · Zapewnienie jakości: certyfikat ISO 9001, z walidacją niezależną (wady powierzchni <5 μm, przepuszczalność >85%).

    3. Wsparcie techniczne​​

    · Analiza uszkodzeń: Rozwiązywanie problemu rozwarstwienia powłoki poprzez zoptymalizowane wyżarzanie (np. cykle termiczne 850°C).
    · Dożywotnia gwarancja: 10-letnie wsparcie na poziomie wojskowym z coroczną ponowną kalibracją (np. ustawienie okna termowizyjnego).

    4. Optymalizacja kosztów

    · Innowacje materiałowe: rozwój Kyropoulos pozwala na obniżenie kosztów surowców o 30%, co umożliwia produkcję elektroniki użytkowej (np. obiektywów do aparatów w smartfonach).
    · Zaawansowane polerowanie: Wykończenie magnetoreologiczne (MRF) pozwala na osiągnięcie chropowatości powierzchni Ra <1 nm.

    5. Globalna współpraca

    · Partnerstwa w zakresie prac badawczo-rozwojowych: współpraca z Uniwersytetem Tsinghua w zakresie szafirowych podłoży fotonicznych służących do zwiększenia wydajności diod LED.
    · Certyfikaty: zgodność z dyrektywą RoHS/REACH, eksport do Ameryki Północnej, Europy i rynków Azji i Pacyfiku.

    Wniosek

    Szafirowe okna optyczne łączą w sobie wytrzymałość materiału z elastycznością konstrukcji, wyznaczając standardy w dziedzinie obronności, opieki zdrowotnej i telekomunikacji. Wykonane z syntetycznego szafiru (α-Al₂O₃), okna te charakteryzują się twardością 9 w skali Mohsa i stabilnością termiczną do 2053°C, co pozwala im przewyższać konwencjonalne materiały w ekstremalnych warunkach. Zintegrowane podejście XKH „Materiał-Proces-Usługa” łączy precyzyjne toczenie diamentów, napylanie wiązką jonów i metrologię opartą na sztucznej inteligencji, aby dostarczać rozwiązania szyte na miarę – od kopułek pocisków hipersonicznych wytrzymujących szoki termiczne o temperaturze 2000°C, po endoskopy sterylizowane w autoklawie dla robotyki medycznej. Dzięki zastosowaniu wielowarstwowych powłok DLC i cięciu kryształów o zerowej dwójłomności, osiągamy transmisję >99% przy 1550 nm dla systemów telekomunikacyjnych oraz subnanometrową chropowatość powierzchni dla litografii EUV. Posiadając certyfikaty MIL-PRF-13830B i ISO 9001, nasze okna umożliwiają przełom w dziedzinie czujników kwantowych (detektorów zliczających fotony) oraz kosmicznych ładunków satelitarnych o 15-letniej odporności na promieniowanie. Dzięki szybkiemu prototypowaniu (5-dniowy czas realizacji) i globalnej elastyczności łańcucha dostaw, umożliwiamy przedsiębiorstwom pokonywanie barier technicznych, napędzając innowacje w zakresie zrównoważonego rozwoju, miniaturyzacji i niezawodności o znaczeniu krytycznym na całym świecie.

    okna szafirowe
    okna szafirowe

  • Poprzedni:
  • Następny:

  • Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas