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


