Okna szafirowe Szkło optyczne Rozmiar niestandardowy Twardość Mohsa 9
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. 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.
- 1. Przewaga materiałowa
-
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.









