ULE Super Stable Cavity-Square Cavity

ten produkt akceptuje wyłącznie przetwarzanie na podstawie rysunków użytkownika
① Dimension: L*L*L=10*10*10-200*200*200mm
② Średnica otworu przelotowego D=φ4-φ12mm
③ Równoległe i pionowe między powierzchniami roboczymi ≤(3 "-2 ')
④ Kształt powierzchni obszaru roboczego: lepszy niż λ/10
⑤ Wada obszaru roboczego: lepsza niż 40/20
⑥ Materiał: ULE
Uwaga: Konkretne wskaźniki nie ograniczają się do powyższego zakresu i mogą być dostosowane do potrzeb użytkownika.
Zastosowanie: transmisja czasowo-częstotliwościowa, komputery kwantowe, komunikacja kwantowa, wykrywanie fal grawitacyjnych, komunikacja światłowodowa
Opis produktu*

 Przegląd superstabilnej wnęki ULE o przekroju kwadratowym

ULE Super Stable Cavity-Square Cavity Na nowo definiuje precyzję w środowiskach, w których stabilność termiczna jest nie do negocjacji. Zbudowana ze szkła Corning 7972 ULE®, ta wnęka minimalizuje dryft termiczny do wartości poniżej 1 ppm/°C, zapewniając niezrównaną stabilność częstotliwości w krytycznych zastosowaniach. Jej kompaktowa, kwadratowa geometria optymalizuje przestrzeń laboratoryjną, zachowując jednocześnie kompatybilność z modułowymi systemami optycznymi. Idealna do zegarów atomowych, komputerów kwantowych i detekcji fal grawitacyjnych, ta wnęka łączy najnowocześniejszą wiedzę materiałową z precyzją powierzchni subnanometrową, przewyższając tradycyjne konstrukcje.

Specyfikacja łodzie
Wymiary 10x10x10mm to 200x200x200mm
Średnica otworu przelotowego φ4mm do φ12mm
Równoległość i prostopadłość ≤(3"-2')
Kształt powierzchni obszaru roboczego Lepsze niż λ/10
Wada obszaru roboczego Lepiej niż 40/20
Materiał Szkło o bardzo niskim współczynniku rozszerzalności (ULE)
Odblask ≥% 99.995
Próba 5000-60

Najważniejsze dane techniczne

  • Wymiary: od 10 x 10 x 10 mm do 200 x 200 x 200 mm (dostępne rozmiary niestandardowe), odpowiednie do różnorodnych zastosowań, od układów kwantowych po duże interferometry. Małe rozmiary pasują do kompaktowych układów laboratoryjnych, a duże specyfikacje do teleskopów, a możliwość personalizacji gwarantuje precyzyjne dopasowanie do różnych systemów optycznych.
  • Materiał: szkło ULE (współczynnik rozszerzalności cieplnej <±30 ppb/°C, certyfikowane), którego ultraniska rozszerzalność cieplna zapobiega zmianom wymiarów wywołanym temperaturą. Stanowi stabilną podstawę dla zegarów atomowych i detektorów fal grawitacyjnych, a certyfikacja czyni je niezawodnym wyborem do precyzyjnych zastosowań optycznych w trudnych warunkach.
  • Jakość powierzchni: płaskość λ/10, chropowatość <5 Å, której niemal idealna płaskość i gładkość redukują zniekształcenia i rozpraszanie wiązki, poprawiając wydajność systemu laserowego. Ma to kluczowe znaczenie w takich dziedzinach jak komunikacja kwantowa i obrazowanie o wysokiej rozdzielczości, w których ważna jest czystość ścieżki optycznej.​
  • Stabilność termiczna: dryft <1 pm/K (od -20°C do 80°C), z minimalnym dryftem w szerokim zakresie temperatur, zapewniającym stabilną pracę. Nadaje się do laserów przemysłowych, urządzeń optycznych montowanych w pojazdach i innych zastosowań o dużych wahaniach temperatury, zapobiegając pogorszeniu precyzji spowodowanemu odkształceniem termicznym.
  • Montaż: Interfejsy z tłumieniem drgań (rezonans >500 Hz), skutecznie izolujące zewnętrzne zakłócenia drgań i chroniące elementy optyczne przed wstrząsami mechanicznymi. Zapewnia ciągłą i precyzyjną pracę systemów w laboratoriach narażonych na trzęsienia ziemi oraz w mobilnym sprzęcie detekcyjnym.
  • Powłoki: współczynnik odbicia 99.99% (regulowany w zakresie 200-2000 nm), z wysokim współczynnikiem odbicia redukującym straty energii. Regulowany zakres długości fal umożliwia adaptację do zastosowań w zakresie ultrafioletu i bliskiej podczerwieni, zapewniając wydajne optyczne sprzężenie zwrotne dla rezonatorów laserowych, spektrometrów itp.

Dlaczego warto wybrać naszą super stabilną wnękę ULE o przekroju kwadratowym?

1. Bezkompromisowa wydajność materiałów

Ultraniska rozszerzalność cieplna szkła ULE eliminuje odkształcenia termiczne, nawet w zmiennych warunkach otoczenia. W przeciwieństwie do materiałów konwencjonalnych, zachowuje ono stabilność wymiarową przez dziesięciolecia, redukując potrzebę ponownej kalibracji.

2. Przestrzenny, kwadratowy projekt

Kwadratowa konfiguracja umożliwia bezproblemową integrację z warstwowymi systemami optycznymi, jednocześnie zwiększając sztywność mechaniczną. Czterostronna symetria upraszcza ustawienie – co jest kluczowe dla transmisji czasowo-częstotliwościowej i konfiguracji komunikacji kwantowej.

3. Niezawodność potwierdzona laboratoryjnie

Nasze komory, wstępnie zakwalifikowane zgodnie z protokołami odporności na wstrząsy i wibracje MIL-STD-810, zapewniają spójną wydajność w warunkach lotniczych. Badania starzenia wykazały przesunięcie wymiarów <0.02% po 10,000 XNUMX cykli termicznych.

4. Dostosowanie specyficzne dla aplikacji

Potrzebujesz powłok z filtrem UV do spektroskopii? Specjalistycznych portów do sprzęgania światłowodów? Nasz zespół inżynierów dopasowuje każde rozwiązanie do indywidualnych potrzeb. ULE Super Stable Cavity-Square Cavity do Twojej długości fali, kompatybilności z próżnią i wymagań montażowych.

produkt-1-1

Zaufali nam globalni innowatorzy

  • Quantum Labs: Włączono 10-18 ułamkowa stabilność częstotliwości w próbach zegara atomowego
  • Agencje kosmiczne: Wdrożone w satelitarnych systemach laserowego pomiaru odległości, z ponad 5-letnim okresem eksploatacji bez konieczności konserwacji
  • Giganci półprzewodników: Zmniejszenie błędów dryfu termicznego w litografii EUV o 89%

Certyfikaty i zgodność

  • Produkcja z certyfikatem ISO 9001/14001
  • Zgodność z RoHS/REACH
  • Raporty kalibracji zgodne z NIST
  • Protokoły wyrównania PTB/ANSI/NIM

Elastyczne opcje zamawiania

  • Rabaty akademickie: Oszczędź 15% przy zamówieniach powyżej 3 jednostek
  • Szybkie prototypowanie: Otrzymaj funkcjonalne próbki w ciągu 21 dni
  • Wysyłka na cały świat: warunki DDP z obsługą odprawy celnej

    produkt-1-1

FAQ

P: W jaki sposób kwadratowy kształt poprawia stabilność w porównaniu z wnękami cylindrycznymi?

A: Symetryczna konstrukcja redukuje punkty koncentracji naprężeń, co przekłada się na poprawę odporności na wibracje o 40% w testach porównawczych.

P: Czy mogę otrzymać powłoki do środowisk kriogenicznych?

O: Tak – nasze powłoki HR są testowane w temperaturze do 4K bez rozwarstwienia. Prosimy o podanie zakresu temperatur podczas składania oferty.

P: Jakie narzędzia do wyrównywania polecasz?

A: Przy zakupie dostarczamy niestandardowe przyrządy do ustawiania położenia, kompatybilne ze standardowymi laserami HeNe.

P: Czy ULE Super Stable Cavity-Square Cavity nadaje się do stosowania w odkurzaczach?

O: Zdecydowanie. Wszystkie jednostki są testowane pod kątem szczelności do <1×10-9 mbar·L/s dla systemów ultrawysokiej próżni.

P: Czy oferują Państwo rabaty ilościowe dla konsorcjów badawczych?

A: Skontaktuj się z nami bezpośrednio, aby uzyskać informacje o cenach pakietowych dla zamówień przekraczających 10 sztuk.

Potrzebujesz pomocy w określeniu specyfikacji swojej wnęki?

Wyślij e-mail do naszych inżynierów optycznych na adres xachaona@163.com po bezpłatne konsultacje projektowe ULE Super Stable Cavity-Square Cavity.

Wiadomość online

Dowiedz się o naszych najnowszych produktach i zniżkach za pośrednictwem SMS-a lub e-maila