Polissage du prisme, lentille, fenêtre en verre optique, personnalisation de la forme, dureté élevée, résistance à l'usure

Brève description :

Les prismes en saphir sont très appréciés dans les applications optiques en raison de leurs propriétés matérielles exceptionnelles, notamment une résistance mécanique élevée, une stabilité thermique et une résistance à la corrosion chimique. Fabriqués à partir d'oxyde d'aluminium monocristallin (Al₂O₃), les prismes en saphir se caractérisent par leur indice de réfraction élevé et leur large plage de transmission, couvrant les longueurs d'onde ultraviolettes (UV), visibles et infrarouges (IR). Ces attributs les rendent indispensables dans l’optique de précision, les systèmes laser et l’instrumentation scientifique où la durabilité et les performances dans des conditions extrêmes sont primordiales.
Lors de la conception et de l'utilisation de prismes en saphir, plusieurs paramètres critiques doivent être pris en compte pour optimiser leurs performances. L'indice de réfraction du saphir, combiné à des angles de prisme soigneusement contrôlés, permet une manipulation précise de la lumière, ce qui le rend essentiel pour des applications telles que la déviation du faisceau et le contrôle de la dispersion. De plus, la large gamme de longueurs d'onde du saphir garantit un fonctionnement efficace dans différentes régions spectrales, améliorant ainsi la polyvalence du prisme dans divers systèmes optiques.


Détail du produit

Mots clés du produit

Voici les caractéristiques du prisme de lentille

1. Résistance chimique
Le saphir est chimiquement inerte et résistant à la plupart des acides, alcalis et solvants. Cette propriété rend les prismes en saphir adaptés à une utilisation dans des environnements chimiquement agressifs, garantissant ainsi longévité et fiabilité.
 
2. Résistance mécanique
Les fortes propriétés mécaniques du saphir offrent une résistance à la pression, aux chocs et aux contraintes mécaniques. Cela rend les prismes en saphir adaptés à une utilisation dans des environnements difficiles ou physiquement exigeants.
 
3. Faible dilatation thermique
Le saphir a un faible coefficient de dilatation thermique, ce qui signifie qu’il subit des changements dimensionnels minimes en fonction des fluctuations de température. Cette propriété garantit que les performances optiques des prismes en saphir restent stables même dans des conditions de température variables.

4. Biocompatibilité
Le saphir est biocompatible, ce qui signifie qu’il ne provoque pas de réactions indésirables au contact des tissus biologiques. Cette propriété rend les prismes en saphir adaptés à une utilisation dans des applications médicales et biomédicales, telles que dans les équipements d'imagerie et de diagnostic.
 
5. Personnalisation
Les prismes en saphir peuvent être personnalisés en termes de taille, d'orientation et de revêtements. Cette flexibilité leur permet d'être adaptés à des systèmes et applications optiques spécifiques, garantissant des performances optimales pour des besoins particuliers.
Ces propriétés font collectivement des prismes en saphir un choix privilégié pour les applications nécessitant précision, durabilité et fiabilité dans les domaines optiques et industriels.

Le prisme de lentille a plusieurs applications

1. Recherche scientifique
·Optique à haute température : dans les expériences scientifiques qui nécessitent que l'optique fonctionne dans des environnements à haute température, comme dans les fours ou la recherche sur le plasma, les prismes en saphir sont un choix privilégié en raison de leur capacité à résister à des températures extrêmes sans se dégrader.
·Optique non linéaire : les prismes en saphir sont également utilisés dans les systèmes optiques non linéaires, où leurs propriétés aident à générer et à manipuler des fréquences harmoniques de lumière plus élevées pour des applications de recherche avancées.
 
2. Applications industrielles
·Instrumentation de précision : dans les secteurs nécessitant des mesures de haute précision, tels que l'aérospatiale, l'automobile et la fabrication, les prismes en saphir sont utilisés dans les instruments qui mesurent et alignent les composants avec une grande précision.
·Capteurs : les prismes en saphir sont utilisés dans les capteurs qui fonctionnent dans des conditions extrêmes, comme dans l'exploration pétrolière et gazière, où la haute pression et la résistance chimique sont essentielles pour des performances fiables du capteur.

3. Communications
·Réseaux de fibre optique : les prismes en saphir sont également utilisés dans les systèmes de communication optique, en particulier dans les réseaux de fibre optique, où ils aident à contrôler et à diriger les signaux lumineux sur de longues distances.

Le prisme saphir est un élément optique, principalement utilisé pour réfracter et changer la direction de propagation de la lumière. Il est généralement constitué de saphir synthétique ou d’autres matériaux transparents présentant une dureté et une durabilité élevées, et est souvent utilisé dans les appareils laser et optiques. Le saphir a une excellente transmission optique et peut transmettre efficacement la lumière. Sa dureté élevée rend la surface difficile à rayer et la maintient claire pendant longtemps. Le saphir a une excellente résistance à la chaleur et convient à une utilisation dans un environnement à haute température. Utilisé dans les équipements laser pour ajuster la direction et la forme du faisceau laser. Il est utilisé comme composant optique important dans les instruments optiques tels que les microscopes et les télescopes. Dans le domaine de la recherche scientifique, des mesures et analyses optiques précises sont réalisées en laboratoire. Le prisme saphir a été largement utilisé dans de nombreux domaines en raison de ses propriétés optiques et physiques supérieures.

Notre usine dispose d'un équipement de production avancé et d'une équipe technique, nous pouvons fournir un prisme de lentille, peut être personnalisé selon les exigences spécifiques du client concernant diverses spécifications, épaisseurs et formes du prisme de lentille.

Diagramme détaillé

2-2
11-11
5-5
12-12

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