Fenêtre optique en saphir pour l'aérospatiale
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Fenêtre optique en saphir pour l'aérospatiale

Fenêtre optique en saphir pour l'aérospatiale

Le saphir est une forme cristalline d'oxyde d'aluminium, l'un des matériaux transparents les plus durs connus de l'homme. Dans sa forme synthétique de haute pureté, la fenêtre optique Sapphire présente une dureté extrême, une résistance à la chaleur et à la transmission de la lumière, ainsi qu'une inertie chimique. Alors que le verre ordinaire subit des dommages...

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Présentation du produit

Le saphir est une forme cristalline d'oxyde d'aluminium, l'un des matériaux transparents les plus durs connus de l'homme. Dans sa forme synthétique de haute pureté, la fenêtre optique Sapphire présente une dureté extrême, une résistance à la chaleur et à la transmission de la lumière, ainsi qu'une inertie chimique. Alors que le verre ordinaire subit des dommages à des températures élevées, le saphir reste stable jusqu'à 2000 degrés Celsius. Sa dureté le rend presque impossible à rayer ou à casser. Ces qualités robustes, combinées à une excellente transparence à une large gamme de longueurs d'onde, y compris la lumière ultraviolette, font du saphir l'idéal pour les environnements de fonctionnement extrêmes où les verres de silicate ne peuvent pas fonctionner.

 

Là où l'industrie exige des optiques invincibles, Sapphire Optics offre. Notre saphir résiste sans faute aux incendies les plus violents, reste résolu dans le froid inférieur à zéro et se moque des produits chimiques qui corrodent tout le reste. Des décennies de découvertes ont prouvé qu'aucun matériau optique ne correspond à la pure indomptabilité du saphir. Sa surface inrayable et sa clarté parfaite font du saphir le gardien de choix des lasers chirurgicaux, des engins spatiaux et des outils qui aperçoivent le monde à la vitesse de la lumière. Faites-nous part de vos besoins aujourd'hui et nous pourrons toujours vous proposer la meilleure solution optique au meilleur prix !

 

Caractéristiques

- Dureté et durabilité extrêmes

- Haute résistance à la chaleur

- Large transmission optique

- Haute pureté chimique et inertie

- Clarté optique exceptionnelle

- Personnalisable

 

Paramètres

Nom du produit

Fenêtre optique saphir

Résistance à la chaleur

Reste stable jusqu'à 2000 degrés

Qualité de surface

<10 angstroms

Planéité de surface

Déviation de surface de<1/4 wavelength over 95%of surface

Parallélisme

Surfaces opposées parallèles à moins de 30 secondes d'arc

Diamètre

150mm ou personnalisé

Ouverture claire

>=90 pour cent

 

Courbe de transmission du spectre

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Application

Les principales applications des fenêtres en saphir comprennent l'aérospatiale, la recherche industrielle, médicale, militaire, scientifique, l'électronique grand public, les lasers à haute énergie et les systèmes d'accélérateur de particules. Les propriétés uniques du saphir lui permettent de servir dans des utilisations spécialisées où la plupart des autres matériaux optiques se fractureraient, fondraient ou échoueraient autrement. Sa combinaison d'extrême durabilité, de tolérance à la chaleur, de pureté chimique et de transmission optique en fait un matériau essentiel pour de nombreux domaines de la technologie de précision et des environnements exigeants.

- Aéronautique

- Médical

- Militaire

- Scientifique

- Consommateur

- Lasers industriels

- Accélérateurs de particules

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Quelles sont les 3 fenêtres de fibre optique de base

Première fenêtre - Autour de 0.8-0.9 μm. Cela correspond à la fenêtre à faible perte des fibres optiques à base de silice. Les fibres de silice ont un pic d'absorption autour de 1,4 μm, donc la plage 0.8-0.9 μm est une bonne fenêtre à faible perte. Des lasers comme les lasers à diode sont souvent utilisés dans cette fenêtre.

 

Deuxième fenêtre - Environ 1.3-1.6 μm. Cette fenêtre est activée en dopant le noyau de la fibre de silice avec des matériaux comme le germanium pour augmenter l'indice de réfraction du noyau tout en réduisant l'absorption. Les lasers tels que les lasers Nd:YAG (1,064 μm) et les lasers à diode (1,3-1.5 μm) sont couramment utilisés dans cette fenêtre.

 

Troisième fenêtre - Autour de 3-5 μm. Cette fenêtre IR moyen est activée en utilisant des matériaux fibreux alternatifs autres que la silice tels que les fluorures, les chalcogénures ou les tellurites qui ont des transparences dans la gamme IR moyen. Les lasers Thulium (environ 2 μm), les lasers holmium (2,1 μm) ou les lasers CO2 (10,6 μm) sont généralement utilisés dans cette fenêtre.

 

Le choix de la fenêtre de la fibre optique dépend de la longueur d'onde de la lumière laser transmise à travers la fibre. Les fibres de silice sont idéales pour le proche IR de 0.8 à 1,6 μm, mais pour des longueurs d'onde plus longues dans la gamme IR moyen, des matériaux de fibre alternatifs "sans silice" doivent être utilisés pour transmettre ces plus longs longueurs d'onde IR.

 

Plus les gammes de longueurs d'onde sont larges et longues - en particulier dans l'IR moyen, plus la fibre optique et les composants deviennent difficiles et coûteux. Ainsi, pour les applications ne nécessitant pas de très grandes longueurs d'onde, les première et deuxième fenêtres autour de 0.8-1.6 μm sont tout à fait appropriées et pratiques en utilisant une fibre optique en silice de qualité télécom standard. La fenêtre optique en saphir est également un bon choix pour ces plages infrarouges proches en raison de sa large transparence et d'autres propriétés utiles. (édité)

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Gratuit

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