Sic अप्टिकल लेन्स 6SP 10x10x10mmt 4H-SEMI HPSI अनुकूलित आकार
प्रमुख विशेषताहरू
रासायनिक संरचना | अल२ओ३ |
कठोरता | ९ महिना |
अप्टिक प्रकृति | एकअक्षीय |
अपवर्तन सूचकांक | १.७६२-१.७७० |
बियरफ्रिन्जेन्स | ०.००८-०.०१० को सम्बन्धित उत्पादनहरू |
फैलावट | न्यून, ०.०१८ |
चमक | काँचिलो |
प्लीओक्रोइज्म | मध्यम देखि बलियो |
व्यास | ०.४ मिमी-३० मिमी |
व्यास सहनशीलता | ०.००४ मिमी-०.०५ मिमी |
लम्बाइ | २ मिमी-१५० मिमी |
लम्बाइ सहनशीलता | ०.०३ मिमी-०.२५ मिमी |
सतहको गुणस्तर | ४०/२० |
सतह गोलाकारता | RZ०.०५ को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्। |
अनुकूलन आकार | दुवै छेउ समतल, एक छेउ रेडियस, दुवै छेउ रेडियस, काठी पिन र विशेष आकारहरू |
प्रमुख विशेषताहरू
१. उच्च अपवर्तक सूचकांक र व्यापक प्रसारण विन्डो: SiC अप्टिकल लेन्सहरूले आफ्नो सञ्चालन स्पेक्ट्रममा लगभग २.६-२.७ को अपवर्तक सूचकांकको साथ असाधारण अप्टिकल प्रदर्शन प्रदर्शन गर्दछ। यो चौडा प्रसारण विन्डो (६००-१८५० एनएम) ले दृश्यमान र नजिक-इन्फ्रारेड क्षेत्रहरू दुवैलाई समेट्छ, जसले तिनीहरूलाई बहु-स्पेक्ट्रल इमेजिङ प्रणालीहरू र ब्रॉडब्यान्ड अप्टिकल अनुप्रयोगहरूको लागि विशेष रूपमा मूल्यवान बनाउँछ। यी दायराहरूमा सामग्रीको कम अवशोषण गुणांकले उच्च-शक्ति लेजर अनुप्रयोगहरूमा पनि न्यूनतम सिग्नल क्षीणन सुनिश्चित गर्दछ।
२. असाधारण गैर-रेखीय अप्टिकल गुणहरू: सिलिकन कार्बाइडको अद्वितीय क्रिस्टलीय संरचनाले यसलाई उल्लेखनीय गैर-रेखीय अप्टिकल गुणांकहरू (χ(2) ≈ १५ pm/V, χ(3) ≈ १०-२० m2/V2) प्रदान गर्दछ, जसले कुशल फ्रिक्वेन्सी रूपान्तरण प्रक्रियाहरूलाई सक्षम बनाउँछ। यी गुणहरू अप्टिकल प्यारामेट्रिक ओसिलेटरहरू, अल्ट्राफास्ट लेजर प्रणालीहरू, र सबै-अप्टिकल सिग्नल प्रशोधन उपकरणहरू जस्ता अत्याधुनिक अनुप्रयोगहरूमा सक्रिय रूपमा शोषण गरिँदैछ। सामग्रीको उच्च क्षति थ्रेसहोल्ड (>५ GW/cm2) ले उच्च-तीव्रता अनुप्रयोगहरूको लागि यसको उपयुक्ततालाई अझ बढाउँछ।
३. यान्त्रिक र थर्मल स्थिरता: ४०० GPa नजिक पुग्ने लोचदार मोड्युलस र ३०० W/m·K भन्दा बढी थर्मल चालकताको साथ, SiC अप्टिकल कम्पोनेन्टहरूले मेकानिकल तनाव र थर्मल साइकल चलाउँदा असाधारण स्थिरता कायम राख्छन्। थर्मल विस्तारको अति-कम गुणांक (४.०×१०-६/K) ले तापमान भिन्नताहरूसँग न्यूनतम फोकल शिफ्ट सुनिश्चित गर्दछ, अन्तरिक्ष अनुप्रयोगहरू वा औद्योगिक लेजर प्रशोधन उपकरणहरू जस्ता उतारचढावपूर्ण थर्मल वातावरणमा सञ्चालन हुने सटीक अप्टिकल प्रणालीहरूको लागि एक महत्वपूर्ण फाइदा।
४. क्वान्टम गुणहरू: ४H-SiC र ६H-SiC पोलिटाइपहरूमा सिलिकन रिक्तता (VSi) र डिभाकेन्सी (VSiVC) रंग केन्द्रहरूले कोठाको तापक्रममा लामो सुसंगत समयको साथ अप्टिकली सम्बोधन योग्य स्पिन अवस्थाहरू प्रदर्शन गर्छन्। यी क्वान्टम उत्सर्जकहरूलाई स्केलेबल क्वान्टम नेटवर्कहरूमा एकीकृत गरिँदैछ र फोटोनिक क्वान्टम कम्प्युटिङ आर्किटेक्चरहरूमा कोठा-तापमान क्वान्टम सेन्सरहरू र क्वान्टम मेमोरी उपकरणहरू विकास गर्न विशेष गरी आशाजनक छन्।
५. CMOS अनुकूलता: मानक अर्धचालक निर्माण प्रक्रियाहरूसँग SiC को अनुकूलताले सिलिकन फोटोनिक्स प्लेटफर्महरूसँग प्रत्यक्ष मोनोलिथिक एकीकरणलाई सक्षम बनाउँछ। यसले SiC को अप्टिकल फाइदाहरूलाई सिलिकनको इलेक्ट्रोनिक कार्यक्षमतासँग संयोजन गर्ने हाइब्रिड फोटोनिक-इलेक्ट्रोनिक प्रणालीहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ, अप्टिकल कम्प्युटिङ र सेन्सिङ अनुप्रयोगहरूमा प्रणाली-अन-चिप डिजाइनहरूको लागि नयाँ सम्भावनाहरू खोल्छ।
प्राथमिक अनुप्रयोगहरू
१.फोटोनिक एकीकृत सर्किट (PICs): अर्को पुस्ताका PICs मा, SiC अप्टिकल लेन्सहरूले अभूतपूर्व एकीकरण घनत्व र कार्यसम्पादन सक्षम पार्छन्। तिनीहरू डेटा केन्द्रहरूमा टेराबिट-स्केल अप्टिकल इन्टरकनेक्टहरूको लागि विशेष गरी मूल्यवान छन्, जहाँ उच्च अपवर्तक सूचकांक र कम क्षतिको संयोजनले महत्त्वपूर्ण सिग्नल डिग्रेडेसन बिना टाइट बेन्डिङ रेडियो सक्षम बनाउँछ। हालैका प्रगतिहरूले कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुप्रयोगहरूको लागि न्यूरोमोर्फिक फोटोनिक सर्किटहरूमा तिनीहरूको प्रयोग प्रदर्शन गरेको छ, जहाँ गैर-रेखीय अप्टिकल गुणहरूले सबै-अप्टिकल न्यूरल नेटवर्क कार्यान्वयनहरूलाई सक्षम पार्छ।
२. क्वान्टम सूचना र कम्प्युटिङ: रङ केन्द्र अनुप्रयोगहरू बाहेक, SiC लेन्सहरू क्वान्टम सञ्चार प्रणालीहरूमा ध्रुवीकरण अवस्थाहरू कायम राख्ने क्षमता र एकल-फोटोन स्रोतहरूसँग तिनीहरूको अनुकूलताको लागि प्रयोग गरिँदैछ। सामग्रीको उच्च दोस्रो-अर्डर गैर-रेखीयता क्वान्टम फ्रिक्वेन्सी रूपान्तरण इन्टरफेसहरूको लागि शोषण भइरहेको छ, जुन फरक तरंगदैर्ध्यमा सञ्चालन हुने विभिन्न क्वान्टम प्रणालीहरू जडान गर्न आवश्यक छ।
३.एरोस्पेस र रक्षा: SiC को विकिरण कठोरता (१ मिलीग्राम भन्दा बढी मात्रा भए पनि) ले यसलाई अन्तरिक्ष-आधारित अप्टिकल प्रणालीहरूको लागि अपरिहार्य बनाउँछ। हालैका तैनातीहरूमा उपग्रह नेभिगेसनका लागि स्टार ट्र्याकरहरू र अन्तर-उपग्रह लिङ्कहरूको लागि अप्टिकल सञ्चार टर्मिनलहरू समावेश छन्। रक्षा अनुप्रयोगहरूमा, SiC लेन्सहरूले निर्देशित ऊर्जा अनुप्रयोगहरूको लागि कम्प्याक्ट, उच्च-शक्ति लेजर प्रणालीहरूको नयाँ पुस्ता र सुधारिएको दायरा रिजोलुसनको साथ उन्नत LiDAR प्रणालीहरूलाई सक्षम बनाइरहेका छन्।
४.UV अप्टिकल प्रणालीहरू: UV स्पेक्ट्रममा SiC को प्रदर्शन (विशेष गरी ३०० nm भन्दा कम) यसको सौर्यकरण प्रभावहरूको प्रतिरोधको साथ मिलेर यसलाई UV लिथोग्राफी प्रणालीहरू, ओजोन अनुगमन उपकरणहरू, र खगोल भौतिकी अवलोकन उपकरणहरूको लागि रोजाइको सामग्री बनाउँछ। सामग्रीको उच्च थर्मल चालकता विशेष गरी उच्च-शक्ति UV अनुप्रयोगहरूको लागि लाभदायक छ जहाँ थर्मल लेन्सिङ प्रभावहरूले परम्परागत अप्टिक्सलाई घटाउनेछ।
५. एकीकृत फोटोनिक उपकरणहरू: परम्परागत वेभगाइड अनुप्रयोगहरूभन्दा बाहिर, SiC ले म्याग्नेटो-अप्टिक प्रभावहरूमा आधारित अप्टिकल आइसोलेटरहरू, फ्रिक्वेन्सी कम्ब जेनेरेसनको लागि अल्ट्रा-हाई-क्यू माइक्रोरेजोनेटरहरू, र १०० GHz भन्दा बढी ब्यान्डविथ भएका इलेक्ट्रो-अप्टिक मोड्युलेटरहरू सहित एकीकृत फोटोनिक उपकरणहरूको नयाँ वर्गहरू सक्षम पार्दैछ। यी प्रगतिहरूले अप्टिकल सिग्नल प्रशोधन र माइक्रोवेभ फोटोनिक्स प्रणालीहरूमा नवीनताहरू चलाइरहेका छन्।
XKH को सेवा
XKH उत्पादनहरू स्पेक्ट्रोस्कोपी विश्लेषण, लेजर प्रणाली, माइक्रोस्कोप, र खगोल विज्ञान जस्ता उच्च-प्रविधि क्षेत्रहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ, जसले अप्टिकल प्रणालीहरूको प्रदर्शन र विश्वसनीयतालाई प्रभावकारी रूपमा बढाउँछ। थप रूपमा, XKH ले ग्राहकहरूले आफ्ना उत्पादनहरूलाई द्रुत रूपमा प्रमाणित गर्न र ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्न सक्छन् भनी सुनिश्चित गर्न व्यापक डिजाइन समर्थन, इन्जिनियरिङ सेवाहरू, र द्रुत प्रोटोटाइपिङ प्रदान गर्दछ।
हाम्रो SiC अप्टिकल प्रिज्महरू छनौट गर्दा, तपाईंले निम्नबाट लाभ उठाउनुहुनेछ:
१. उत्कृष्ट कार्यसम्पादन: SiC सामग्रीहरूले उच्च कठोरता र थर्मल प्रतिरोध प्रदान गर्दछ, चरम परिस्थितिहरूमा पनि स्थिर कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्दछ।
२. अनुकूलित सेवाहरू: हामी ग्राहकको आवश्यकताको आधारमा डिजाइनदेखि उत्पादनसम्म पूर्ण-प्रक्रिया समर्थन प्रदान गर्दछौं।
३. कुशल डेलिभरी: उन्नत प्रक्रियाहरू र समृद्ध अनुभवको साथ, हामी ग्राहकको आवश्यकताहरू छिटो प्रतिक्रिया दिन र समयमै डेलिभरी गर्न सक्छौं।


