Pezas ópticas de zafiro personalizadas para fiestras de vidro de zafiro
Especificación técnica
Nome | vidro óptico |
Material | Zafiro, cuarzo |
Tolerancia de diámetro | +/-0,03 milímetros |
Tolerancia de espesor | +/-0,01 milímetros |
Apertura clara | máis do 90% |
Planitude | ^/4 a 632,8 nm |
Calidade da superficie | 80/50~10/5 rabuñar e escavar |
Transmisión | por riba do 92% |
Chaflán | 0,1-0,3 mm x 45 graos |
Tolerancia de distancia focal | +/-2% |
Tolerancia de distancia focal traseira | +/-2% |
Revestimento | dispoñible |
Uso | Sistema óptico, sistema fotográfico, sistema de iluminación, aparello electrónico, por exemplo, láser, cámara, monitor, proxector, lupa, telescopio, polarizador, instrumento electrónico, led, etc. |
Excelencia material: a base do rendemento
As propiedades intrínsecas do zafiro sintético distíngueno como o material elixido para a óptica de alto rendemento. Cunha dureza Mohs de 9 (só superada polo diamante), estas fiestras resisten a abrasión, os rabuños e o desgaste, mesmo en entornos industriais abrasivos como o mecanizado láser ou os sistemas de visión robótica. A súa estabilidade térmica abrangue un rango asombroso de -200 °C a 2053 °C, o que permite aplicacións en sistemas de protección térmica aeroespaciais e reactores industriais de alta temperatura. A inercia química garante ademais a compatibilidade con solventes agresivos, ácidos e álcalis, fundamentais para a fabricación de produtos farmacéuticos e semicondutores.
A transparencia óptica do zafiro abrangue de 200 nm (UV) a 6 μm (IR medio), acadando unha transmitancia >85 % en todo este espectro. Esta ampla gama admite imaxes multiespectrais en teledetección, sistemas de comunicación cuántica e sensores LiDAR avanzados para vehículos autónomos. A diferenza do cuarzo ou dos polímeros, a birrefrinxencia cero do zafiro minimiza a distorsión óptica, o que garante a precisión na interferometría e na detección de ondas gravitacionais.
Deseño avanzado e integración funcional
As fiestras de zafiro modernas non son meros compoñentes estáticos, senón que están deseñadas para un rendemento dinámico. As xeometrías asféricas e de forma libre eliminan as aberracións esféricas, o que mellora a resolución en sistemas láser de alta potencia e cámaras hiperespectrais. Por exemplo, as aberturas elípticas optimizan a eficiencia de captación de luz nas imaxes de satélite, mentres que os deseños cónicos permiten unha integración perfecta en espazos confinados como os endoscopios médicos.
Os revestimentos funcionais elevan as súas capacidades:
· Revestimentos antirreflectantes (AR): os revestimentos dieléctricos multicapa reducen a reflectividade a <0,3 %, o que aumenta o rendemento en módulos ópticos de 400 G e sistemas de litografía UV.
· Filtros de paso de banda: os filtros personalizados (por exemplo, IR de 940 nm) permiten a transmisión selectiva por lonxitude de onda para LiDAR e distribución de claves cuánticas.
· Carbono tipo diamante (DLC): Os revestimentos DLC ultraduros melloran a resistencia aos arañazos das cúpulas aeroespaciais expostas a impactos de micrometeoroides.
Aplicacións en industrias críticas
1. Aeroespacial e Defensa
· Imaxes por satélite: sobreviven a ciclos térmicos de -196 °C a +120 °C en satélites de observación da Terra, capturando imaxes de alta resolución para a monitorización do clima.
· Sistemas hipersónicos: Resisten choques térmicos de 2000 °C durante a reentrada atmosférica, protexendo os sistemas de guía de mísiles.
2. Tecnoloxía médica
· Endoscopios aptos para autoclave: resisten a corrosión dos procesos de esterilización, o que permite ferramentas de diagnóstico gastrointestinal reutilizables.
· Termografía infravermella: Detección de sinaturas de calor submilimétricas en inspeccións de equipos eléctricos con óptica compatible con FLIR.
3. Automatización industrial
· Sensores LiDAR: melloran o alcance de detección a máis de 200 m en condicións meteorolóxicas adversas (choiva, néboa) para a navegación autónoma de vehículos.
· Sensores de alta temperatura: monitorizan fornos que superan os 1500 °C en procesos metalúrxicos, aproveitando a resistencia ao choque térmico do zafiro.
4. Innovacións cuánticas
· Detectores de fotón único: permiten a contaxe de fotóns de baixo ruído para redes de comunicación cuántica seguras.
· Sistemas crioxénicos: Manteñen a claridade óptica a temperaturas de 4K en plataformas de computación cuántica.
Personalización e solucións escalables
O paradigma "Material-Proceso-Servizo" de XKH garante solucións personalizadas:
1. Xeometrías complexas: acepta modelos CAD con tolerancias de ±0,001 mm para formas non estándar (por exemplo, fiestras de disipación de calor en espiral para reactores de fusión).
2. Revestimentos multicapa: a pulverización catódica por feixe de ións consegue unha transmitancia do 98 % a 940 nm, algo fundamental para os sistemas de recoñecemento facial.
3. Produción en masa: a fabricación automatizada produce máis de 500 000 unidades ao mes cunha consistencia do 99,5 %, o que permite a creación rápida de prototipos (praza de entrega de 7 días) e os pedidos a granel.
Conclusión: Dando forma á fronteira óptica do mañá
As fiestras ópticas de zafiro son máis que compoñentes: son facilitadores de avances tecnolóxicos. Desde sistemas de defensa hipersónicos ata ordenadores cuánticos de última xeración, as súas propiedades materiais inigualables e a súa flexibilidade de deseño permiten ás industrias superar desafíos extremos. Cun rápido despregamento global e un compromiso coa innovación, estas fiestras redefinen os estándares da enxeñaría óptica, impulsando o progreso na sustentabilidade, a miniaturización e a fiabilidade de misión crítica. Asóciate connosco para aproveitar o poder do zafiro e desbloquear novas fronteiras na fotónica.

