Janelas de vidro de safira personalizadas, peças ópticas de safira.
Especificações técnicas
| Nome | vidro óptico |
| Material | Safira, quartzo |
| Tolerância de diâmetro | +/-0,03 mm |
| Tolerância de espessura | +/-0,01 mm |
| Abertura Cler | mais de 90% |
| Planicidade | ^/4 @632,8nm |
| Qualidade da superfície | 80/50~10/5 raspar e cavar |
| Transmissão | acima de 92% |
| Chanfro | 0,1-0,3 mm x 45 graus |
| Tolerância da distância focal | +/- 2% |
| Tolerância da distância focal traseira | +/- 2% |
| Revestimento | disponível |
| Uso | Sistema óptico, sistema fotográfico, sistema de iluminação, aparelho eletrônico, por exemplo, laser, câmera, monitor, projetor, lupa, telescópio, polarizador, instrumento eletrônico, LED etc. |
Excelência em Materiais: A Base do Desempenho
As propriedades intrínsecas da safira sintética a destacam como o material ideal para óptica de alto desempenho. Com uma dureza de 9 na escala de Mohs — perdendo apenas para o diamante — essas janelas resistem à abrasão, arranhões e desgaste, mesmo em ambientes industriais abrasivos, como usinagem a laser ou sistemas de visão robótica. Sua estabilidade térmica abrange uma faixa impressionante de -200 °C a 2053 °C, possibilitando aplicações em sistemas de proteção térmica aeroespacial e reatores industriais de alta temperatura. A inércia química garante ainda a compatibilidade com solventes agressivos, ácidos e álcalis, o que é crucial para a fabricação de produtos farmacêuticos e semicondutores.
A transparência óptica da safira abrange de 200 nm (UV) a 6 μm (infravermelho médio), atingindo uma transmitância superior a 85% em todo esse espectro. Essa ampla faixa permite a obtenção de imagens multiespectrais em sensoriamento remoto, sistemas de comunicação quântica e sensores LiDAR avançados para veículos autônomos. Ao contrário do quartzo ou dos polímeros, a birrefringência nula da safira minimiza a distorção óptica, garantindo precisão em interferometria e detecção de ondas gravitacionais.
Design avançado e integração funcional
As janelas de safira modernas não são meros componentes estáticos — elas são projetadas para desempenho dinâmico. Geometrias asféricas e de forma livre eliminam aberrações esféricas, aprimorando a resolução em sistemas de laser de alta potência e câmeras hiperespectrais. Por exemplo, aberturas elípticas otimizam a eficiência de coleta de luz em imagens de satélite, enquanto designs cônicos permitem a integração perfeita em espaços confinados, como endoscópios médicos.
Revestimentos funcionais ampliam suas capacidades:
• Revestimentos antirreflexo (AR): Revestimentos dielétricos multicamadas reduzem a refletividade para <0,3%, aumentando a produtividade em módulos ópticos de 400G e sistemas de litografia UV.
• Filtros passa-banda: Filtros personalizados (por exemplo, infravermelho de 940 nm) permitem a transmissão seletiva de comprimento de onda para LiDAR e distribuição de chaves quânticas.
• Carbono tipo diamante (DLC): Revestimentos DLC ultrarresistentes aumentam a resistência a riscos em cúpulas aeroespaciais expostas a impactos de micrometeoritos.
Aplicações em setores críticos
1. Aeroespacial e Defesa
• Imagens de satélite: Sobreviver a ciclos térmicos de -196°C a +120°C em satélites de observação da Terra, capturando imagens de alta resolução para monitoramento climático.
• Sistemas hipersônicos: Suportam choques térmicos de 2000°C durante a reentrada atmosférica, protegendo os sistemas de orientação de mísseis.
2. Tecnologia Médica
• Endoscópios resistentes à autoclave: Resistentes à corrosão dos processos de esterilização, permitindo a reutilização de ferramentas de diagnóstico gastrointestinal.
• Termografia infravermelha: Detecte assinaturas de calor submilimétricas em inspeções de equipamentos elétricos com óptica compatível com FLIR.
3. Automação Industrial
• Sensores LiDAR: Melhoram o alcance de detecção para mais de 200 metros em condições climáticas adversas (chuva, neblina) para navegação de veículos autônomos.
• Sensores de alta temperatura: Monitoram fornos acima de 1500 °C em processos metalúrgicos, aproveitando a resistência ao choque térmico da safira.
4. Inovações Quânticas
• Detectores de fóton único: Permitem a contagem de fótons com baixo ruído para redes de comunicação quântica seguras.
• Sistemas criogênicos: Mantêm a clareza óptica em temperaturas de 4K em plataformas de computação quântica.
Soluções personalizáveis e escaláveis
O paradigma "Material-Processo-Serviço" da XKH garante soluções personalizadas:
1. Geometrias complexas: Aceitar modelos CAD com tolerâncias de ±0,001 mm para formatos não padronizados (por exemplo, janelas espirais de dissipação de calor para reatores de fusão).
2. Revestimentos multicamadas: A pulverização por feixe de íons atinge 98% de transmitância a 940 nm, o que é crucial para sistemas de reconhecimento facial.
3. Produção em massa: A fabricação automatizada produz mais de 500.000 unidades por mês com 99,5% de consistência, permitindo prototipagem rápida (prazo de entrega de 7 dias) e pedidos em grande volume.
Conclusão: Moldando a Fronteira Óptica do Amanhã
As janelas ópticas de safira são mais do que componentes — elas possibilitam avanços tecnológicos. De sistemas de defesa hipersônicos a computadores quânticos de última geração, suas propriedades incomparáveis e flexibilidade de design permitem que as indústrias superem desafios extremos. Com rápida implementação global e um compromisso com a inovação, essas janelas redefinem os padrões em engenharia óptica, impulsionando o progresso em sustentabilidade, miniaturização e confiabilidade em aplicações críticas. Junte-se a nós para aproveitar o poder da safira e desvendar novas fronteiras na fotônica.









