Lente óptica Sic 6SP 10x10x10mmt 4H-SEMI HPSI Tamaño personalizado
Características principais
Composición química | Al2O3 |
Dureza | 9Mohs |
Natureza óptica | Uniaxial |
Índice de refracción | 1.762-1.770 |
Birrefrinxencia | 0,008-0,010 |
Dispersión | Baixo, 0,018 |
Brillo | Vítreo |
Pleocroísmo | Moderado a forte |
Diámetro | 0,4 mm-30 mm |
Tolerancia de diámetro | 0,004 mm-0,05 mm |
lonxitude | 2 mm-150 mm |
tolerancia de lonxitude | 0,03 mm-0,25 mm |
calidade da superficie | 40/20 |
redondez da superficie | RZ0,05 |
Forma personalizada | ambos extremos planos, un extremo redius, ambos extremos redius, pasadores de sela e formas especiais |
Características principais
1. Alto índice de refracción e ampla xanela de transmisión: as lentes ópticas de SiC demostran un rendemento óptico excepcional cun índice de refracción de aproximadamente 2,6-2,7 en todo o seu espectro operativo. Esta ampla xanela de transmisión (600-1850 nm) abrangue tanto as rexións visibles como as do infravermello próximo, o que as fai especialmente valiosas para sistemas de imaxe multiespectral e aplicacións ópticas de banda ancha. O baixo coeficiente de absorción do material nestes rangos garante unha atenuación mínima do sinal, mesmo en aplicacións láser de alta potencia.
2. Propiedades ópticas non lineais excepcionais: a estrutura cristalina única do carburo de silicio confírelle uns coeficientes ópticos non lineais notables (χ(2) ≈ 15 pm/V, χ(3) ≈ 10-20 m2/V2), o que permite procesos eficientes de conversión de frecuencia. Estas propiedades están a ser explotadas activamente en aplicacións de vangarda como osciladores paramétricos ópticos, sistemas láser ultrarrápidos e dispositivos de procesamento de sinais totalmente ópticos. O alto limiar de dano do material (>5 GW/cm2) mellora aínda máis a súa idoneidade para aplicacións de alta intensidade.
3. Estabilidade mecánica e térmica: Cun módulo elástico próximo aos 400 GPa e unha condutividade térmica superior aos 300 W/m·K, os compoñentes ópticos de SiC manteñen unha estabilidade excepcional baixo tensión mecánica e ciclos térmicos. O coeficiente ultrabaixo de expansión térmica (4,0×10-6/K) garante un desprazamento focal mínimo coas variacións de temperatura, unha vantaxe fundamental para os sistemas ópticos de precisión que funcionan en ambientes térmicos fluctuantes, como aplicacións espaciais ou equipos de procesamento láser industrial.
4. Propiedades cuánticas: Os centros de cor de vacancia de silicio (VSi) e divacancia (VSiVC) nos politipos 4H-SiC e 6H-SiC exhiben estados de espín direccionables opticamente con longos tempos de coherencia a temperatura ambiente. Estes emisores cuánticos están a ser integrados en redes cuánticas escalables e son particularmente prometedores para o desenvolvemento de sensores cuánticos a temperatura ambiente e dispositivos de memoria cuántica en arquitecturas de computación cuántica fotónica.
5. Compatibilidade con CMOS: A compatibilidade do SiC cos procesos estándar de fabricación de semicondutores permite a integración monolítica directa con plataformas fotónicas de silicio. Isto permite a creación de sistemas híbridos fotónicos-electrónicos que combinan as vantaxes ópticas do SiC coa funcionalidade electrónica do silicio, o que abre novas posibilidades para os deseños de sistemas en chip en aplicacións de computación e detección ópticas.
Aplicacións principais
1. Circuítos integrados fotónicos (PIC): Nos PIC de próxima xeración, as lentes ópticas de SiC permiten unha densidade de integración e un rendemento sen precedentes. Son especialmente valiosas para interconexións ópticas a escala de terabit en centros de datos, onde a súa combinación de alto índice de refracción e baixa perda permite raios de curvatura axustados sen unha degradación significativa do sinal. Os avances recentes demostraron o seu uso en circuítos fotónicos neuromórficos para aplicacións de intelixencia artificial, onde as propiedades ópticas non lineais permiten implementacións de redes neuronais totalmente ópticas.
2. Información e computación cuánticas: Ademais das aplicacións do centro de cor, as lentes de SiC utilízanse en sistemas de comunicación cuántica pola súa capacidade para manter estados de polarización e a súa compatibilidade con fontes de fotóns únicos. A alta non linealidade de segunda orde do material está a ser explotada para interfaces de conversión de frecuencia cuántica, esenciais para conectar diferentes sistemas cuánticos que operan a lonxitudes de onda dispares.
3. Aeroespacial e defensa: A dureza á radiación do SiC (que soporta doses >1 MGy) faino indispensable para os sistemas ópticos espaciais. Os despregamentos recentes inclúen rastreadores estelares para a navegación por satélite e terminais de comunicación óptica para enlaces intersatélites. Nas aplicacións de defensa, as lentes de SiC están a permitir novas xeracións de sistemas láser compactos de alta potencia para aplicacións de enerxía dirixida e sistemas LiDAR avanzados con resolución de alcance mellorada.
4. Sistemas ópticos UV: O rendemento do SiC no espectro UV (especialmente por debaixo dos 300 nm), combinado coa súa resistencia aos efectos da solarización, convérteo no material elixido para sistemas de litografía UV, instrumentos de monitorización do ozono e equipos de observación astrofísica. A alta condutividade térmica do material é especialmente beneficiosa para aplicacións UV de alta potencia onde os efectos de lente térmica degradarían a óptica convencional.
5. Dispositivos fotónicos integrados: Alén das aplicacións tradicionais de guías de onda, o SiC está a permitir novas clases de dispositivos fotónicos integrados, incluíndo illantes ópticos baseados en efectos magnetoópticos, microresonadores de Q ultraalto para a xeración de peites de frecuencia e moduladores electroópticos con anchos de banda superiores a 100 GHz. Estes avances están a impulsar innovacións no procesamento de sinais ópticos e nos sistemas fotónicos de microondas.
Servizo de XKH
Os produtos XKH úsanse amplamente en campos de alta tecnoloxía como a análise espectroscópica, os sistemas láser, os microscopios e a astronomía, mellorando eficazmente o rendemento e a fiabilidade dos sistemas ópticos. Ademais, XKH ofrece soporte integral de deseño, servizos de enxeñaría e prototipado rápido para garantir que os clientes poidan validar e producir en masa os seus produtos rapidamente.
Ao elixir os nosos prismas ópticos de SiC, beneficiarase de:
1. Rendemento superior: os materiais de SiC ofrecen unha alta dureza e resistencia térmica, o que garante un rendemento estable mesmo en condicións extremas.
2. Servizos personalizados: Ofrecemos soporte completo do proceso, dende o deseño ata a produción, segundo os requisitos do cliente.
3. Entrega eficiente: Con procesos avanzados e unha ampla experiencia, podemos responder rapidamente ás necesidades dos clientes e entregar a tempo.


