Lustro płaskie o superniskich stratach

① Wymiar D=φ3-φ25mm (tolerancja ±0.1),H=3-8mm D:H > 4:1 (tolerancja ±0.5)
D=φ26-φ100mm (tolerancja ±0.1),H=6-25mm D:H > 5:1 (tolerancja ±0.5)
② Rozmiar obszaru powlekania: konwencjonalny rozmiar D12.7, rozmiar obszaru powlekania 7.5; rozmiar obszaru powlekania D25 10, inny rozmiar obszaru powlekania można dostosować
③ Dokładność powierzchni: λ/ 10@632.8 nm
④ Błąd równoległy: <10"
⑤ Chropowatość: Ra0.12 nm (profilometr Zygo) obszar testowy 173*173um pełny pomiar częstotliwości
⑥Wymagania dotyczące powłoki: długość fali 420 nm-3000 nm, odbicie ≥99.999%, strata 2-3 ppm, transmisja 3-5 ppm
Tylna powłoka antyrefleksyjna;
⑦ Materiał: ULE, topiona krzemionka, monokrystaliczny krzem, szafir;
Uwaga: Konkretne wskaźniki nie ograniczają się do powyższego zakresu i mogą być dostosowane do potrzeb użytkownika.
Zastosowanie: żyroskop laserowy, laser dużej mocy, laser superstabilny, detekcja optyczna o wysokiej precyzji
Opis produktu*

Płaskie lustro o superniskich stratach: precyzyjna optyka do ekstremalnych warunków

Kiedy liczy się każdy foton, nasz Lustro płaskie o superniskich stratach Zapewnia niezrównaną wydajność w zastosowaniach o znaczeniu krytycznym. Zaprojektowane dla przemysłu lotniczego, obronnego i systemów laserowych dużej mocy, te lustra łączą współczynnik absorpcji <0.1% z współczynnikiem odbicia >99.999%, aby zminimalizować utratę sygnału pod wpływem naprężeń termicznych, promieniowania i wstrząsów mechanicznych.

Dlaczego warto wybrać nasze lustra o ultraniskich stratach?

Trwałość na poziomie wojskowym

  • Stabilność termiczna: bezproblemowa praca w temperaturach od -270°C do +300°C, odporność na komory kriogeniczne i przemysłowe temperatury bez zmian konstrukcyjnych, co ma kluczowe znaczenie dla badań kwantowych i czujników aeronautycznych, w których ekstremalne temperatury mogłyby zniekształcić standardową optykę, a także zachowanie ustawienia w sondach głębokiego kosmosu lub laboratoriach ultrazimnych.
  • Odporność na promieniowanie: Sprawdzona wydajność na orbitach satelitów LEO/MEO, odporność na strumień protonów/elektronów, który degraduje konwencjonalne lustra, zapewniająca stały współczynnik odbicia dla łączy komunikacyjnych i systemów obserwacji Ziemi, co jest kluczowe w przypadku misji wymagających długoterminowej niezawodności w trudnych warunkach kosmicznych.
  • Precyzja powierzchni: płaskość λ/10 i chropowatość <0.5 nm zapewniają zerowe zniekształcenia frontu fali, eliminując rozpraszanie światła w obrazowaniu o wysokiej rozdzielczości i interferometrii laserowej, co jest idealnym rozwiązaniem w przypadku metrologii półprzewodnikowej i teleskopów astronomicznych, gdzie nawet drobne nierówności mogłyby pogorszyć dokładność danych lub przejrzystość obrazu.​

Wydajność na zamówienie

  • Opcje materiałowe: podłoża ULE, z topionej krzemionki lub szafiru — ULE zapewnia ekstremalną stabilność termiczną, topiona krzemionka zapewnia odporność na działanie laserów dużej mocy, a szafir zapewnia twardość 9 w skali Mohsa. Umożliwia to tworzenie rozwiązań dostosowanych do laboratoriów kwantowych, laserów przemysłowych lub czujników aeronautycznych, opartych na konkretnych wymaganiach środowiskowych.​
  • Elastyczność powłoki: optymalizacja długości fali w zakresie 420 nm–3000 nm, od pasma widzialnego do bliskiej podczerwieni, zwiększająca wydajność obrazowania hiperspektralnego i komunikacji laserowej, zapewniająca maksymalną odblaskowość na docelowych długościach fal w celu zminimalizowania utraty sygnału w łączach satelitarnych lub precyzyjnych konfiguracjach spektroskopowych.
  • Kompaktowe rozmiary: od φ3 mm do φ100 mm z powłoką antyrefleksyjną, pasujące zarówno do miniaturowych czujników, jak i dużych matryc optycznych, idealne do montowanych na dronach LIDAR-ów i teleskopów naziemnych, łączące oszczędność miejsca z wydajnością optyczną w różnych zastosowaniach.

Zaufali nam liderzy branży

„O 40% krótszy czas przestoju systemu laserowego w zmiennych strefach termicznych”. – OEM dla przemysłu lotniczego i kosmicznego

Specyfikacja techniczna

Parametr Specyfikacja
Wymiary Wymiar D=φ3-φ25mm (tolerancja ±0.1),H=3-8mm D:H > 4:1 (tolerancja ±0.5)
D=φ26-φ100mm (tolerancja ±0.1),H=6-25mm D:H > 5:1 (tolerancja ±0.5)
Obszar powlekania Możliwość dostosowania (standard: D12.7 mm, obszar 7.5 mm; D25 mm, obszar 10 mm)
Dokładność powierzchni λ/2-λ/10 przy 632.8 nm
Błąd równoległy <15 "
Chropowatość Ra0.12nm (profilometr Zygo) obszar testowy 173*173um pełny pomiar częstotliwości
Odblask ≥99.999% (420nm-3000nm)
Utrata 2-3ppm
Transmisja 3-5ppm
Materiały ULE, topiona krzemionka, monokrystaliczny krzem, szafir
Zastosowanie  Żyroskop laserowy, laser dużej mocy, laser superstabilny, opcjonalna detekcja o wysokiej precyzji
Długość fali, kąt padania, współczynnik odbicia, transmitancja mogą być dostosowane do potrzeb użytkownika

Uwaga: Specyfikacje można dostosować do Twoich indywidualnych potrzeb.

Zbudowany do zastosowań krytycznych

  • Komunikacja satelitarna: Zapewnij nieprzerwaną integralność sygnału w trudnych warunkach orbitalnych dzięki Lustro płaskie o superniskich stratach które wytrzymują ponad 500 cykli termicznych, wykorzystując stabilność i odporność na promieniowanie ULE, aby utrzymać współczynnik odbicia >99.9%, co jest krytyczne dla łączy GEO/LEO, gdzie wahania temperatury i promieniowanie mogłyby zakłócić transmisję danych.​
  • Lasery dużej mocy: obsługują obciążenia falą ciągłą o mocy >5 kW/cm² bez degradacji powłoki – idealne do lidarów i przemysłowych systemów cięcia, wykorzystują podłoża z topionej krzemionki i zoptymalizowane powłoki odporne na uszkodzenia termiczne, gwarantując stałą jakość wiązki w wysokoważonych procesach produkcyjnych i operacjach teledetekcyjnych.​
  • Nadzór i rozpoznanie: Zachowaj przejrzystość optyczną w pustynnym upale (zakres działania od -50°C do +80°C) i przy wilgotności 98% dzięki twardości szafiru i odpornym na wilgoć powłokom zapobiegającym zaparowywaniu i zarysowaniom, co jest niezbędne do uzyskania niezawodnego obrazowania w ekstremalnych klimatach, w których czynniki środowiskowe mogłyby negatywnie wpłynąć na standardową optykę.

produkt-1-1

Rygorystyczne zapewnienie jakości

Każde lustro o ultraniskich stratach przechodzi przez:

1. Interferometryczna analiza powierzchni

2. 72-godzinny test korozyjny w mgle solnej

3. Walidacja progu uszkodzenia lasera

4. 100% kontrola defektów (0 rys/wżerów w newralgicznych miejscach)

Elastyczne opcje zamawiania

Zamówienia prototypów

  • Czas realizacji 2-4 tygodni
  • Bezpłatny raport symulacji wydajności

Rabaty ilościowe:

  • Oszczędności 10-25% przy zamówieniach powyżej 100 sztuk
  • Dedykowane śledzenie partii i dokumentacja QA

produkt-1-1

FAQ

P: Jak się masz? Lustro płaskie o superniskich stratach poradzić sobie z drganiami podczas startu rakiety?

A: Wszystkie uchwyty są zaprojektowane zgodnie ze specyfikacją MIL-S-901D i pochłaniają wstrząsy o wartości 15 G RMS bez zmiany ustawienia.

P: Czy mogę kupić powłoki antystatyczne do środowisk o dużym zapyleniu?

A: Tak – nasze opatentowane powłoki ITO redukują przyleganie cząstek o 70%.

P: Jaki jest czas realizacji zamówienia na niestandardowe lustra o średnicy φ50 mm?

A: 6 tygodni w trybie standardowym, 4 tygodnie w trybie przyspieszonym (opłata +15%).

Gotowy na modernizację swojego systemu optycznego?

Zawiera raport z analizy powłoki i przewodnik integracji

Skontaktuj się z naszymi inżynierami już dziś 📧 xachaona@163.com Parę słów o Płaskie lustro o superniskich stratach.​​​​​​​

Wiadomość online

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