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Sapphire Quartz 25x25x25mm Mini Optical Lens Design

Spécification du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de la marque: Advance
Attestation: ROHS\Reach
Numéro de modèle: Comme conditions
Quantité minimum de commande: 1
Prix: $0.2~$100
Conditions de paiement: T/T&L/C
Capacité d'approvisionnement: 1000k/par mois
Détails du produit
Mettre en évidence:

conception de lentille optique de 25mm

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Mini Optical Lens Design

,

Prisme en verre optique de cube en quartz

Material: H-K9L, BK7/H-K9L / Verre optique
Dimension Tolerance: +/-0,01mm
Size: 25x25x25mm / Sur mesure
Angle Tolerance: 3"~2'
Application Area: Conception de mini lentilles optiques, etc.
Flatness: N=1~3
Shape: Sphérique
Focal Length Tolerance: +/- 1%
Operatingtemperature: °C -20 à 70
Customized Support: OEM, ODM
Description du produit
Conception de mini lentille optique à quartz saphir 25x25x25mm
Dans les systèmes laser haute puissance et les charges utiles de capteurs pour environnements extrêmes, les composés de verre optique traditionnels échouent inévitablement en raison d'une lentille thermique ou d'une dégradation mécanique. NotreConception de mini lentille optique à quartz saphir 25x25x25mmLes services fournissent une solution stratégique en utilisant deux des substrats optiques les plus résilients au monde : le monocristalSaphir(Al₂O₃) et silice fondue de qualité supérieureQuartz. Conçu dans un format compact25x25x25mm Miniprofil cubique, ces composants sont conçus sur mesure pour des performances élevéesConception de lentilles optiquesapplications, y compris la mise en forme du faisceau, le tournage laser et l'intégration robuste de fenêtres de protection où des performances à haute température et une clarté spectrale extrême sont obligatoires.
La base d'ingénierie pour un25x25x25mm MiniLa lentille cubique repose sur une correspondance précise des matériaux.Saphiroffre une dureté de surface extrême (Mohs 9) et une conductivité thermique exceptionnelle, ce qui le rend idéal pour les optiques extérieures exposées à l'abrasion du sable, à des profondeurs à haute pression ou à une chaleur intense. Parallèlement, notre haute puretéQuartzLes configurations offrent une dilatation thermique proche de zéro et un seuil de dommages induits par laser (LIDT) exceptionnellement élevé, garantissant que lorsqu'il est configuré comme un système interneConception de lentilles optiquescomposant, le système gère un débit laser de plusieurs kilowatts sans distorsion spatiale du faisceau ni risque de fissuration optique catastrophique.
Spécifications techniques
Paramètre technique Capacités de la base saphir Capacités de la base de quartz (silice fondue)
Cadre produit Conception de mini lentille optique à quartz saphir 25x25x25mm Conception de mini lentille optique à quartz saphir 25x25x25mm
Dimensions standards 25×25×25 mm (microtolérances personnalisées à ±0,01 mm) 25×25×25 mm (microtolérances personnalisées à ±0,01 mm)
Portée de transmission 0,17 μm - 5,5 μm (UV à infrarouge moyen) 0,18 μm - 2,5 μm (UV profond à proche infrarouge)
Qualité des surfaces 20/10 à 10/5 Scratch-Dig (MIL-Spec) 10/5 à 5/2 Scratch-Dig (qualité laser haute puissance)
Planéité du front d'onde ≤ λ/10 à 632,8 nm sur une ouverture claire ≤ λ/20 à 632,8 nm sur une ouverture claire
Tolérances angulaires ≤ 15 secondes d'arc perpendiculaire ≤ 5 secondes d'arc pour les applications de métrologie
Conductivité thermique 40 W/(m·K) à 25°C (excellente dissipation thermique) 1,38 W/(m·K) à 25 °C
Dureté du matériau Dureté Knoop ≈ 2000 HK (Mohs 9) Dureté Knoop ≈ 520 HK (Mohs 7)
Dommages laser (LIDT) ≥ 10 J/cm² (1 064 nm, impulsion de 10 ns) ≥ 20 J/cm² (1 064 nm, impulsion de 10 ns)
Matériels
BK7 ou autre verre optique, quartz, saphir, Ge, Si, ZnSe, CaF2 etc.
Longueur
3~100 mm
Largeur
3~100 mm
Hauteur
3~100 mm
Tolérance de longueur
±0,01mm
Tolérance de largeur
±0,01mm
Tolérance de hauteur
±0,01mm
Tolérance angulaire
3"~2'
Irrégularité
ΔN = 0,1 ~ 0,5
Précision des surfaces
N=1~3
Qualité des surfaces
10/5 ~ 60/40
Revêtement
À la demande
Domaine d'application
Imagerie, éclairage, laser, etc.
Galerie de produits
Champs d'intégration principaux
  • Pods électro-optiques aérospatiaux (EO/IR) :Cubes saphir légers et robustes utilisés comme prismes ou fenêtres pliables à l'avant pour le ciblage et les caméras de surveillance des avions.
  • Systèmes laser industriels haute puissance :Cubes de quartz de précision optimisés pour les configurations de routage, de combinaison et de filtrage spatial de faisceaux laser à fibre de 1 064 nm.
  • Fenêtres d'imagerie submersible en haute mer :Lentilles mini cubiques haute résistance 25 x 25 x 25 mm conçues pour résister à des pressions hydrostatiques extrêmes tout en conservant des champs visuels grand angle.
  • Métrologie des semi-conducteurs et inspection des plaquettes :Séparateurs de prismes de quartz personnalisés utilisés dans les salles blanches pour guider les chemins de lumière ultraviolette profonde (DUV) pour l'analyse des défauts des plaquettes à l'échelle nanométrique.
Foire aux questions
Q1 : Comment choisir entre les substrats Saphir et Quartz pour un mini bloc optique 25x25x25 mm ?
UN:Le choix est dicté par le principal facteur de stress de votre système. Si votreConception de lentilles optiquesnécessite une résistance structurelle extrême, une résistance aux rayures ou un fonctionnement dans la bande infrarouge moyen (3,0 - 5,5 μm),Saphirest obligatoire en raison de sa dureté Mohs 9 et de sa large transmission spectrale. Cependant, si votre application implique des lasers ultraviolets (UV) à haute énergie ou exige une stabilité dimensionnelle géométrique absolue sous des variations de température volatiles, la silice fondue synthétiqueQuartzest préféré en raison de son seuil de dommage laser supérieur et de son coefficient de dilatation thermique exceptionnellement faible.
Q2 : Quels sont les principaux défis lors du traitement d'un mini cube de 25 x 25 x 25 mm avec Sapphire ?
UN:À cause deSaphirD'une dureté physique extrême, les outils standard de meulage au diamant et de polissage optique s'usent rapidement, ce qui rend difficile le maintien d'angles précis de 90° et de surfaces planes. Pour résoudre ce problème, notre installation de traitement utilise des stations de rodage CNC ultra-rigides sur mesure, équipées de boues de diamant cristallin à haute concentration. Cette infrastructure spécialisée nous permet de contrôler les écarts angulaires du25x25x25mm Minibloquez jusqu'à moins de 15 secondes d'arc tout en offrant une finition de surface lisse et à faible rugosité (Ra ≤ 0,5 nm) qui répond à des spécifications strictes.
Q3 : Cette conception de mini lentille optique peut-elle répondre aux exigences de revêtement interne personnalisées ?
UN:Oui, absolument. Les plans internes de division ou de réflexion de notreSaphir Quartz 25x25x25mm Miniles cubes peuvent être personnalisés avec des revêtements en couche mince de haute durabilité. Nous pouvons déposer des revêtements antireflet (AR) pour maximiser le débit, des piles diélectriques à haute réflexion (HR) pour le tournage laser sur une seule ligne, ou des filtres dichroïques personnalisés pour la séparation sélective des couleurs. Tous les revêtements sont appliqués par évaporation par faisceau d'électrons assistée par ions pour garantir une densité et une résilience environnementale maximales, empêchant ainsi la dégradation du film lors d'un déploiement sur le terrain à long terme.
Q4 : Comment l'orientation cristalline du saphir affecte-t-elle les performances de conception de la lentille optique ?
UN:Le saphir est un cristal biréfringent anisotrope, ce qui signifie que son indice de réfraction change en fonction de l'angle sous lequel la lumière pénètre dans le réseau cristallin. Pour éviter une division de polarisation indésirable ou une double réfraction (images fantômes) à l'intérieur de votreMini lentille optiquechemin, nous alignons précisément le lingot de cristal brut avant de le couper. Pour les applications où la pureté de polarisation est critique, nous fabriquons le cube avec l'axe optique parallèle à la direction de transmission de la lumière, généralement appeléAxe C (0001) Saphir. Cette disposition méticuleuse élimine complètement les artefacts de biréfringence, garantissant ainsi une propagation propre du front d’onde à travers l’ouverture claire.
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