Héichreinheet SiC Optesch Lëns Kubesch 4H-semi 6SP Gréisst personaliséiert

Kuerz Beschreiwung:

SiC-Lënsen (Siliziumkarbid-optesch Lënsen) si präzis optesch Komponenten, déi aus héichreinem Siliziumkarbid (SiC) hiergestallt ginn a aussergewéinlech physikochemesch Eegeschaften an optesch Leeschtung bidden. Charakteriséiert duerch ultrahéich Wärmeleitfäegkeet (490 W/m·K), engem niddrege Koeffizient vun der Wärmeausdehnung (4,0×10⁻⁶/K) an enger aussergewéinlecher Ëmweltstabilitéit, sinn SiC-Lënsen déi optimal Wiel fir optesch Systemer ginn, déi ënner extremen Bedéngungen operéieren. Dës Lënsen weisen eng exzellent Transmissiounsleistung (onbeschichtete Transmissioun >70%) iwwer ultraviolett bis wäitinfrarout Wellelängten (0,2-6 μm), wat se besonnesch gëeegent mécht fir héichleeschtungs Lasersystemer, Weltraumoptik an optesch Bildgebung an haarden industriellen Ëmfeld.

 

De Fabrikatiounsprozess vu SiC-Lënsen ëmfaasst Präzisiounsschleifen, Ultrapräzis Polieren a spezialiséiert Beschichtungsbehandlungen, fir optesch Uewerflächen mat Nanoskala-Genauegkeet (Uewerflächenrauheet <1 nm) ze kréien. Individuell Geometrien, dorënner asphäresch a fräiformeg Uewerflächen, kënne fabrizéiert ginn, fir den Designufuerderunge vun héichpräzisen optesche Systemer gerecht ze ginn.


  • :
  • Fonctiounen

    Charakteristike vun der SiC optescher Lëns

    1. Materiell Iwwerleeënheet

    Extrem Ëmweltadaptatioun: Hält Temperaturen iwwer 1500 °C, staarker Säure-/Alkalikorrosioun a Stralung mat héijer Energie stand, ideal fir Raumschëffer an Atomkraaftwierker.

    Aussergewéinlech mechanesch Stäerkt: Bal Diamanthärte (Mohs 9.5), Biegefestigkeit >400 MPa, a Schlagfestigkeit, déi konventionellt optescht Glas wäit iwwerschreit.

    Thermesch Stabilitéit: Wärmeleitfäegkeet 100x méi héich wéi geschmolzene Siliziumdioxid, mat enger CTE vun nëmmen 1/10 vun normalem Glas, wat Stabilitéit bei schnelle thermesche Zyklen garantéiert.

    2. Virdeeler vun der optescher Leeschtung

    Breet spektral Transmissioun (0,2-6 μm); spezialiséiert Beschichtunge kënnen d'Transmittanz op >95% a spezifesche Bänner optimiséieren (z.B. 3-5 μm Mëtt-IR).

    Niddrege Streuverloscht (<0,5%/cm), Uewerflächenqualitéit bis zu 10/5 Scratch-Dig-Standard, an Uewerflächenflaachheet λ/10@633 nm.

    Héije Laser-induzéierte Schuedschwell (LIDT) >15 J/cm² (1064 nm, 10 ns Impulser), gëeegent fir héichleistungs Laserfokussierungssystemer.

    3. Präzisiounsbearbechtungsméiglechkeeten

    Ënnerstëtzt komplex Uewerflächen (asphäresch, fräiform) mat enger Formgenauegkeet vu <100 nm PV an enger Konzentratioun vu <1 Bogenminut.

    Fäeg fir iwwerdimensionéiert SiC-Lënsen (Duerchmiesser >500 mm) fir astronomesch Teleskope a Weltraumoptik ze fabrizéieren.

    Primär Uwendungen vun der SiC optescher Lëns

    1. Weltraumoptik & Verteidegung

    Lënsen fir Fernerkundung vu Satellitten an Optik vu Weltraumteleskopen, déi d'Liichtgewiichtseigenschaften vu SiC (Dicht 3,21 g/cm³) a Stralungsbeständegkeet notzen.

    Optesch Fënstere vum Rakéitesicher, déi eng aerodynamesch Erhëtzung (>1000°C) während engem Hypersonikumfluch aushalen.

    2. Héichleistungslasersystemer

    Fokuslënsen fir industriell Laserschneid-/Schweissausrüstung, déi eng länger Belaaschtung mat kontinuéierleche Laser vun der kW-Klass aushalen.

    Straleformungselementer an Inertial-Confinement-Fusion-Systemer (ICF), déi eng präzis héichenergetesch Lasertransmissioun garantéieren.

    3. Hallefleiter- & Präzisiounsproduktioun

    SiC-Spigelsubstrate fir EUV-Lithographie-Optik, mat thermescher Deformatioun <1 nm ënner engem Hëtzefluss vun 10 kW/m².

    Elektromagnetesch Lënsen fir E-Beam-Inspektiounsinstrumenter, déi d'Konduktivitéit vu SiC fir aktiv Temperaturkontroll benotzen.

    4. Industriell Inspektioun & Energie

    Endoskoplënsen fir Héichtemperaturuewen (1500°C kontinuéierlecht Betrib).

    Infrarout-optesch Komponenten fir Uelegbuer-Logginginstrumenter, déi dem Drock am Buerhole (>100 MPa) a korrosiven Medien resistent sinn.

    Kär kompetitiv Virdeeler

    1. Ëmfaassend Leeschtungsféierung
    SiC-Lënsen iwwertreffen traditionell optesch Materialien (geschmolzene Siliziumdioxid, ZnSe) a punkto thermescher/mechanescher/chemescher Stabilitéit, wouduerch hir Eegeschafte vun "héijer Konduktivitéit + gerénger Expansioun" thermesch Deformatiounsproblemer a grousse Quantitéiten un Optik léisen.

    2. Käschteeffizienz iwwer de ganze Liewenszyklus
    Wärend d'Ufankskäschte méi héich sinn, reduzéieren déi verlängert Liewensdauer vun SiC-Lënsen (5-10× konventionellt Glas) an de wartungsfräie Betrib d'Gesamtbesëtzkäschten (TCO) däitlech.

    3. Designfräiheet
    Reaktiounsgebonnen oder CVD-Prozesser erméiglechen liicht SiC-optesch Strukturen (Wabenraabkären), wouduerch en oniwwertraff Verhältnis tëscht Steifheet a Gewiicht erreecht gëtt.

    XKH Servicefäegkeeten

    1. Benotzerdefinéiert Produktiounsservicer

    End-to-End-Léisunge vum opteschen Design (Zemax/Code V Simulatioun) bis zur endgülteger Liwwerung, mat Ënnerstëtzung vun asphäreschen/off-axis paraboleschen Fräiformflächen.

    Spezialiséiert Beschichtungen: Antireflexioun (AR), diamantähnlech Kuelestoff (LIDT>50 J/cm²), leitfäeg ITO, etc.

    2. Qualitéitssécherungssystemer

    Metrologie-Ausrüstung, dorënner 4D-Interferometer a Wäissliichtprofiler, déi eng λ/20-Uewerflächengenauegkeet garantéieren.

    Qualitéitskontroll op Materialniveau: XRD-kristallografesch Orientéierungsanalyse fir all SiC-Blank.

    3. Wäert-bäifügend Servicer

    Thermostrukturell Kopplungsanalyse (ANSYS Simulatioun) fir Leeschtungsprognose.

    Integréiert SiC-Lënsenmontagestruktur Optimiséierungsdesign.

    Conclusioun

    SiC-Lënsen definéieren d'Leeschtungsgrenze vun héichpräzisen optesche Systemer duerch hir onvergläichlech Materialeegeschaften nei. Eis vertikal integréiert Fäegkeeten an der SiC-Materialsynthese, Präzisiounsbearbechtung an Tester liwweren revolutionär optesch Léisunge fir d'Loft- a Raumfaart- a fortgeschratt Produktiounssecteuren. Mat Fortschrëtter am SiC-Kristallwuesstum wäerten sech zukünfteg Entwécklungen op méi grouss Aperturen (>1m) a méi komplex Uewerflächegeometrien (Fräiform-Arrays) konzentréieren.

    Als féierende Produzent vun fortgeschrattene optesche Komponenten spezialiséiert sech XKH op héichperformant Materialien, dorënner Saphir, Siliziumkarbid (SiC) a Siliziumwaferen, a bitt komplett Léisunge vun der Veraarbechtung vu Rohmaterialien bis zur präziser Veraarbechtung. Eis Expertise ëmfaasst:

    1. Benotzerdefinéiert Fabrikatioun: Präzisiounsbearbechtung vu komplexe Geometrien (asphäresch, fräi Form) mat Toleranzen bis ±0,001 mm

    2. Materialvielfältegkeet: Veraarbechtung vu Saphir (UV-IR-Fënsteren), SiC (Héichleistungsoptik) a Silizium (IR/Mikrooptik)

    3. Wäert-bäifügend Servicer:

    Antireflex-/haltbar Beschichtungen (UV-FIR)

    Metrologie-gestëtzte Qualitéitssécherung (λ/20 Flaachheet)

    Reinraummontage fir kontaminatiounsempfindlech Uwendungen

    Mir déngen der Loftfaart-, Hallefleiter- a Laserindustrie a kombinéieren Expertise an der Materialwëssenschaft mat fortgeschrattener Fabrikatioun, fir Optik ze liwweren, déi extremen Ëmfeld standhält an gläichzäiteg d'optesch Leeschtung optimiséiert.

    SiC-Lëns 4
    SiC-Lëns 5
    SiC-Lëns 6

  • Virdrun:
  • Weider:

  • Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis