Պատվերով պատրաստված շափյուղա ապակե պատուհաններ, շափյուղա օպտիկական մասեր
Տեխնիկական բնութագրեր
Անուն | օպտիկական ապակի |
Նյութ | Սապֆիր, քվարց |
Տրամագծի հանդուրժողականություն | +/-0.03 մմ |
Հաստության հանդուրժողականություն | +/-0.01 մմ |
Կլեր Ապերտուրա | ավելի քան 90% |
Հարթություն | ^/4 @632.8 նմ |
Մակերեսի որակը | 80/50~10/5 քերծել և փորել |
Փոխանցում | 92%-ից բարձր |
Շեղում | 0.1-0.3 մմ x 45 աստիճան |
Ֆոկուսային հեռավորության հանդուրժողականություն | +/-2% |
Հետևի ֆոկուսային հեռավորության հանդուրժողականություն | +/-2% |
Ծածկույթ | հասանելի |
Օգտագործում | օպտիկական համակարգ, լուսանկարչական համակարգ, լուսավորության համակարգ, էլեկտրոնային սարքավորումներ, օրինակ՝ լազեր, տեսախցիկ, մոնիտոր, պրոյեկտոր, խոշորացույց, հեռադիտակ, բևեռացնող, էլեկտրոնային գործիք, լուսադիոդ և այլն։ |
Նյութական գերազանցություն. կատարողականի հիմքը
Սինթետիկ շափյուղայի ներքին հատկությունները այն առանձնացնում են որպես բարձր արդյունավետության օպտիկայի համար նախընտրելի նյութ: 9 Մոհսի կարծրությամբ՝ երկրորդը ադամանդից հետո, այս պատուհանները դիմադրում են քայքայմանը, քերծվածքներին և մաշվածությանը, նույնիսկ հղկող արդյունաբերական պայմաններում, ինչպիսիք են լազերային մշակումը կամ ռոբոտացված տեսողական համակարգերը: Դրանց ջերմային կայունությունը տատանվում է -200°C-ից մինչև 2053°C զարմանալի միջակայքում, հնարավորություն տալով կիրառել դրանք ավիատիեզերական ջերմային պաշտպանության համակարգերում և բարձր ջերմաստիճանի արդյունաբերական ռեակտորներում: Քիմիական իներտությունը նաև ապահովում է համատեղելիություն ագրեսիվ լուծիչների, թթուների և ալկալիների հետ, ինչը կարևոր է դեղագործական և կիսահաղորդչային արտադրության համար:
Սափրիչի օպտիկական թափանցիկությունը տատանվում է 200 նմ-ից (ուլտրամանուշակագույն) մինչև 6 մկմ (միջին ինֆրակարմիր ճառագայթում), ապահովելով >85% թափանցելիություն այս սպեկտրում: Այս լայն շրջանակը աջակցում է բազմասպեկտր պատկերմանը հեռազգացման, քվանտային կապի համակարգերի և ինքնավար տրանսպորտային միջոցների համար նախատեսված առաջադեմ LiDAR սենսորների մեջ: Ի տարբերություն քվարցի կամ պոլիմերների, սափրիչի զրոյական կրկնակի բեկվածությունը նվազագույնի է հասցնում օպտիկական աղավաղումը՝ ապահովելով ճշգրտություն ինտերֆերոմետրիայում և գրավիտացիոն ալիքների հայտնաբերման մեջ:
Առաջադեմ դիզայն և ֆունկցիոնալ ինտեգրացիա
Ժամանակակից շափյուղյա պատուհանները պարզապես ստատիկ բաղադրիչներ չեն. դրանք նախագծված են դինամիկ աշխատանքի համար: Ասֆերիկ և ազատ ձևի երկրաչափությունները վերացնում են գնդաձև շեղումները՝ բարելավելով հզոր լազերային համակարգերում և հիպերսպեկտրալ տեսախցիկներում լուծաչափը: Օրինակ, էլիպտիկ ապերտուրաները օպտիմալացնում են լույսի հավաքման արդյունավետությունը արբանյակային պատկերման մեջ, մինչդեռ կոնաձև դիզայնը հնարավորություն է տալիս անխափան ինտեգրվել սահմանափակ տարածքներում, ինչպիսիք են բժշկական էնդոսկոպները:
Ֆունկցիոնալ ծածկույթները բարձրացնում են իրենց հնարավորությունները.
· Հակաանդրադարձնող ծածկույթներ (AR). Բազմաշերտ դիէլեկտրիկ ծածկույթները նվազեցնում են անդրադարձունակությունը մինչև <0.3%, մեծացնելով 400G օպտիկական մոդուլների և ուլտրամանուշակագույն լիտոգրաֆիկ համակարգերի թողունակությունը։
· Շերտանցման ֆիլտրեր. Հատուկ ֆիլտրերը (օրինակ՝ 940 նմ ինֆրակարմիր) հնարավորություն են տալիս LiDAR-ի և քվանտային բանալու բաշխման համար ալիքի երկարության ընտրողական փոխանցման։
· Ադամանդե ածխածին (DLC). Գերկարծր DLC ծածկույթները մեծացնում են միկրոմետեորոիդային հարվածներին ենթարկվող ավիատիեզերական գմբեթների քերծվածքների դիմադրությունը։
Կիրառություններ կարևորագույն ոլորտներում
1. Ավիատիեզերք և պաշտպանություն
· Արբանյակային պատկերացում. դիմակայել -196°C-ից մինչև +120°C ջերմային ցիկլին Երկրի դիտարկման արբանյակներում՝ կլիմայի մոնիթորինգի համար բարձր թույլտվությամբ պատկերներ ստանալով։
· Հիպերձայնային համակարգեր. Դիմակայում են 2000°C ջերմային ցնցումներին մթնոլորտային վերադարձի ժամանակ, պաշտպանելով հրթիռային ուղղորդման համակարգերը։
2. Բժշկական տեխնոլոգիաներ
· Ավտոկլավում օգտագործելու համար անվտանգ էնդոսկոպներ. Դիմացկուն են ստերիլիզացման գործընթացներից առաջացող կոռոզիային, հնարավորություն տալով վերաօգտագործել ստամոքս-աղիքային ախտորոշիչ գործիքները։
· Ինֆրակարմիր ջերմագրություն. FLIR-համատեղելի օպտիկայի միջոցով էլեկտրական սարքավորումների ստուգման ժամանակ հայտնաբերում է միլիմետրից փոքր ջերմային հետքեր։
3. Արդյունաբերական ավտոմատացում
· LiDAR սենսորներ. Բարձրացնում են հայտնաբերման հեռավորությունը մինչև 200 մ+ անբարենպաստ եղանակային պայմաններում (անձրև, մառախուղ)՝ ինքնավար տրանսպորտային միջոցների նավիգացիայի համար։
· Բարձր ջերմաստիճանի սենսորներ. վերահսկում են մետաղագործական գործընթացներում 1500°C-ից բարձր ջերմաստիճան ունեցող վառարանները՝ օգտագործելով շափյուղայի ջերմային հարվածի դիմադրությունը։
4. Քվանտային նորարարություններ
· Միաֆոտոնային դետեկտորներ. Հնարավորություն են տալիս ցածր աղմուկով ֆոտոնների հաշվարկի՝ անվտանգ քվանտային կապի ցանցերի համար։
· Կրիոգեն համակարգեր. Պահպանել օպտիկական պարզությունը 4K ջերմաստիճաններում քվանտային հաշվարկային հարթակներում։
Անհատականացում և մասշտաբային լուծումներ
XKH-ի «Նյութ-Գործընթաց-Ծառայություն» մոդելը ապահովում է անհատականացված լուծումներ.
1. Բարդ երկրաչափություններ. Ընդունվում են CAD մոդելներ՝ ոչ ստանդարտ ձևերի համար ±0.001 մմ հանդուրժողականությամբ (օրինակ՝ միաձուլման ռեակտորների համար պարուրաձև ջերմափոխանակման պատուհաններ):
2. Բազմաշերտ ծածկույթներ. Իոնային ճառագայթային փոշիացումը 940 նմ-ում ապահովում է 98% թափանցելիություն, ինչը կարևոր է դեմքի ճանաչման համակարգերի համար:
3. Զանգվածային արտադրություն. Ավտոմատացված արտադրությունը ամսական տալիս է 500,000+ միավոր՝ 99.5% կայունությամբ, ապահովելով արագ նախատիպերի ստեղծում (7-օրյա ժամկետ) և մեծածախ պատվերներ:
Եզրակացություն. Ապագայի օպտիկական սահմանի ձևավորումը
Սապֆիրային օպտիկական պատուհանները ավելին են, քան պարզապես բաղադրիչներ. դրանք տեխնոլոգիական առաջընթացի հնարավորություններ են ստեղծում: Հիպերձայնային պաշտպանական համակարգերից մինչև նոր սերնդի քվանտային համակարգիչներ, դրանց անզուգական նյութական հատկությունները և դիզայնի ճկունությունը հնարավորություն են տալիս արդյունաբերություններին հաղթահարել ծայրահեղ մարտահրավերները: Արագ գլոբալ տեղակայման և նորարարության նկատմամբ նվիրվածության շնորհիվ այս պատուհանները վերանայում են օպտիկական ճարտարագիտության չափանիշները՝ խթանելով առաջընթացը կայունության, մանրանկարչության և առաքելության կարևորագույն հուսալիության ոլորտներում: Համագործակցեք մեզ հետ՝ օգտագործելու սապֆիրայի ուժը և բացելու նոր սահմաններ ֆոտոնիկայում:

