Sic optisk linse 6SP 10x10x10mmt 4H-SEMI HPSI Tilpasset størrelse

Kort beskrivelse:

SiC-optiske linser representerer en optisk komponent av førsteklasses kvalitet basert på silisiumkarbid (SiC), med fullt tilpassbare dimensjoner og geometrier. Ved å utnytte SiCs overlegne optiske egenskaper – inkludert brede transmisjonsvinduer, høy brytningsindeks og sterke ikke-lineære optiske koeffisienter – finner disse linsene omfattende bruksområder innen fotonikk, kvanteinformasjonssystemer og integrert fotonikk.
ZMSH leverer høytytende SiC-optiske linser (silisiumkarbidoptiske linser) med tilpassbare dimensjoner og geometrier for å møte ulike optiske systemkrav. Disse linsene er produsert av silisiumkarbidmaterialer med høy renhet, og har eksepsjonell termisk stabilitet, mekanisk styrke og optisk ytelse, noe som gjør dem ideelle for avanserte applikasjoner, inkludert høyeffektslasere, luftfartssystemer og infrarød optikk.
På grunn av sin enestående høytemperaturmotstand, strålingshardhet og eksepsjonelle mekaniske robusthet, er SiC-optiske linser mye brukt i luftfartssystemer, LiDAR-teknologier og ultrafiolette optiske systemer. Deres unike kombinasjon av materialegenskaper muliggjør pålitelig drift i ekstreme miljøer samtidig som de opprettholder overlegen optisk ytelse.


Produktdetaljer

Produktetiketter

Viktige egenskaper

Kjemisk sammensetning Al2O3
Hardhet 9Mohs
Optisk natur Enakset
Brytningsindeks 1,762–1,770
Dobbeltbrytning 0,008–0,010
Dispersjon Lav, 0,018
Glans Glasslegemet
Pleokroisme Moderat til sterk
Diameter 0,4 mm–30 mm
Diametertoleranse 0,004 mm–0,05 mm
lengde 2 mm–150 mm
lengdetoleranse 0,03 mm–0,25 mm
Overflatekvalitet 40/20
Overflaterundhet RZ0,05
Tilpasset form begge ender flate, den ene enden rød, begge ender røde,
salpinner og spesialformer

Viktige funksjoner

1. Høy brytningsindeks og bredt transmisjonsvindu: Optiske SiC-linser viser eksepsjonell optisk ytelse med en brytningsindeks på omtrent 2,6–2,7 over hele sitt operasjonelle spektrum. Dette brede transmisjonsvinduet (600–1850 nm) omfatter både synlige og nær-infrarøde områder, noe som gjør dem spesielt verdifulle for multispektrale bildesystemer og bredbåndsoptiske applikasjoner. Materialets lave absorpsjonskoeffisient i disse områdene sikrer minimal signaldemping, selv i høyeffektslaserapplikasjoner.

2. Eksepsjonelle ikke-lineære optiske egenskaper: Silisiumkarbids unike krystallinske struktur gir det bemerkelsesverdige ikke-lineære optiske koeffisienter (χ(2) ≈ 15 pm/V, χ(3) ≈ 10–20 m2/V2), noe som muliggjør effektive frekvensomformingsprosesser. Disse egenskapene utnyttes aktivt i banebrytende applikasjoner som optiske parametriske oscillatorer, ultrahurtige lasersystemer og heloptiske signalbehandlingsenheter. Materialets høye skadeterskel (>5 GW/cm2) forbedrer dets egnethet for høyintensitetsapplikasjoner ytterligere.

3. Mekanisk og termisk stabilitet: Med en elastisitetsmodul som nærmer seg 400 GPa og en termisk ledningsevne som overstiger 300 W/m·K, opprettholder optiske SiC-komponenter eksepsjonell stabilitet under mekanisk belastning og termisk sykling. Den ultralave termiske utvidelseskoeffisienten (4,0 × 10⁻⁶/K) sikrer minimal fokalforskyvning med temperaturvariasjoner, en kritisk fordel for presisjonsoptiske systemer som opererer i varierende termiske miljøer som romfartsapplikasjoner eller industrielt laserbehandlingsutstyr.

4. Kvanteegenskaper: Fargesentrene for silisiumvakans (VSi) og divakans (VSiVC) i 4H-SiC- og 6H-SiC-polytyper viser optisk adresserbare spinntilstander med lange koherenstider ved romtemperatur. Disse kvanteemitterne integreres i skalerbare kvantenettverk og er spesielt lovende for utvikling av romtemperaturkvantesensorer og kvanteminneenheter i fotoniske kvantedatamaskinarkitekturer.

5. CMOS-kompatibilitet: SiCs kompatibilitet med standard halvlederfabrikasjonsprosesser muliggjør direkte monolittisk integrasjon med silisiumfotonikkplattformer. Dette muliggjør etablering av hybride fotonisk-elektroniske systemer som kombinerer SiCs optiske fordeler med silisiums elektroniske funksjonalitet, og åpner dermed nye muligheter for system-på-brikke-design i optiske databehandlings- og sensorapplikasjoner.

Primære applikasjoner

1. Fotoniske integrerte kretser (PIC-er): I neste generasjons PIC-er muliggjør SiC-optiske linser enestående integrasjonstetthet og ytelse. De er spesielt verdifulle for optiske sammenkoblinger i terabitskala i datasentre, hvor kombinasjonen av høy brytningsindeks og lavt tap muliggjør smale bøyeradiuser uten betydelig signalforringelse. Nyere fremskritt har vist bruken av dem i nevromorfe fotoniske kretser for kunstig intelligens-applikasjoner, hvor ikke-lineære optiske egenskaper muliggjør implementeringer av heloptiske nevrale nettverk.

2. Kvanteinformasjon og databehandling: Utover fargesenterapplikasjoner brukes SiC-linser i kvantekommunikasjonssystemer for deres evne til å opprettholde polarisasjonstilstander og deres kompatibilitet med enkeltfotonkilder. Materialets høye andreordens ikke-linearitet utnyttes til kvantefrekvenskonverteringsgrensesnitt, som er essensielle for å koble sammen forskjellige kvantesystemer som opererer på forskjellige bølgelengder.

3. Luftfart og forsvar: Strålingshardheten til SiC (som tåler doser >1 MGy) gjør den uunnværlig for rombaserte optiske systemer. Nyere bruk inkluderer stjernesporere for satellittnavigasjon og optiske kommunikasjonsterminaler for intersatellittforbindelser. Innen forsvarsapplikasjoner muliggjør SiC-linser nye generasjoner av kompakte, kraftige lasersystemer for applikasjoner med målrettet energi og avanserte LiDAR-systemer med forbedret rekkeviddeoppløsning.

4. UV-optiske systemer: SiCs ytelse i UV-spekteret (spesielt under 300 nm) kombinert med motstanden mot solariseringseffekter gjør det til det foretrukne materialet for UV-litografisystemer, ozonovervåkingsinstrumenter og astrofysisk observasjonsutstyr. Materialets høye varmeledningsevne er spesielt gunstig for UV-applikasjoner med høy effekt der termiske linseeffekter ville forringe konvensjonell optikk.

5. Integrerte fotoniske enheter: Utover tradisjonelle bølgelederapplikasjoner muliggjør SiC nye klasser av integrerte fotoniske enheter, inkludert optiske isolatorer basert på magnetooptiske effekter, mikroresonatorer med ultrahøy Q-verdi for generering av frekvenskam og elektrooptiske modulatorer med båndbredder som overstiger 100 GHz. Disse fremskrittene driver innovasjoner innen optisk signalbehandling og mikrobølgefotoniske systemer.

XKHs tjeneste

XKH-produkter er mye brukt innen høyteknologiske felt som spektroskopianalyse, lasersystemer, mikroskoper og astronomi, og forbedrer effektivt ytelsen og påliteligheten til optiske systemer. I tillegg tilbyr XKH omfattende designstøtte, ingeniørtjenester og rask prototyping for å sikre at kundene raskt kan validere og masseprodusere produktene sine.

Når du velger våre SiC optiske prismer, vil du dra nytte av:

1. Overlegen ytelse: SiC-materialer tilbyr høy hardhet og termisk motstand, noe som sikrer stabil ytelse selv under ekstreme forhold.
2. Tilpassede tjenester: Vi tilbyr full prosessstøtte fra design til produksjon basert på kundens krav.
3. Effektiv levering: Med avanserte prosesser og rik erfaring kan vi raskt reagere på kundenes behov og levere i tide.

SiC optisk prisme 3
SiC optisk prisme 4
SiC optisk prisme 6

  • Tidligere:
  • Neste:

  • Skriv meldingen din her og send den til oss