Verre optique prismatique en quartz BF33, forme personnalisable, haute dureté, grande résistance à l'usure

Description courte :

Les prismes en saphir sont très prisés dans les applications optiques en raison de leurs propriétés exceptionnelles, notamment leur grande résistance mécanique, leur stabilité thermique et leur 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 bande de transmission, couvrant les longueurs d'onde ultraviolettes (UV), visibles et infrarouges (IR). Ces atouts les rendent indispensables en optique de précision, dans les systèmes laser et l'instrumentation scientifique, où la durabilité et la performance en conditions extrêmes sont primordiales.
Lors de la conception et de l'utilisation de prismes en saphir, plusieurs paramètres critiques doivent être pris en compte afin d'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 de faisceau et le contrôle de la dispersion. De plus, la large bande passante du saphir garantit un fonctionnement efficace dans différentes régions spectrales, renforçant ainsi la polyvalence du prisme dans divers systèmes optiques.


Caractéristiques

Voici les caractéristiques d'un prisme de lentille

1. Résistance chimique
Le saphir est chimiquement inerte et résistant à la plupart des acides, des bases et des solvants. Cette propriété rend les prismes en saphir adaptés aux environnements chimiquement agressifs, garantissant ainsi leur longévité et leur fiabilité.
 
2. Résistance mécanique
Les propriétés mécaniques exceptionnelles du saphir lui confèrent une grande résistance à la pression, aux chocs et aux contraintes mécaniques. De ce fait, les prismes en saphir sont parfaitement adaptés aux environnements difficiles ou soumis à des contraintes physiques importantes.
 
3. Faible dilatation thermique
Le saphir possède un faible coefficient de dilatation thermique, ce qui signifie qu'il subit des variations dimensionnelles minimales en fonction des fluctuations de température. Cette propriété garantit la stabilité des performances optiques des prismes en saphir, même en cas de variations de température.

4. Biocompatibilité
Le saphir est biocompatible, c'est-à-dire qu'il ne provoque pas de réactions indésirables au contact des tissus biologiques. Cette propriété rend les prismes en saphir adaptés aux applications médicales et biomédicales, notamment dans l'imagerie et les équipements de diagnostic.
 
5. Personnalisation
Les prismes en saphir peuvent être personnalisés en termes de dimensions, d'orientation et de revêtements. Cette flexibilité permet de les adapter à des systèmes optiques et à des applications spécifiques, garantissant ainsi des performances optimales pour des besoins particuliers.
Ces propriétés font collectivement des prismes en saphir un choix privilégié pour les applications exigeant précision, durabilité et fiabilité, tant dans le domaine optique qu'industriel.

Le prisme de lentille a plusieurs applications

1. Recherche scientifique
•Optiques haute température : Dans les expériences scientifiques qui nécessitent que les optiques fonctionnent 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 permettent de générer et de manipuler des fréquences harmoniques supérieures de la lumière pour des applications de recherche avancées.
 
2. Applications industrielles
• Instrumentation de précision : Dans les industries exigeant des mesures de haute précision, telles 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 fibres optiques : Les prismes en saphir sont également utilisés dans les systèmes de communication optique, notamment dans les réseaux de fibres optiques, où ils permettent de contrôler et de diriger les signaux lumineux sur de longues distances.

Le prisme en saphir est un élément optique principalement utilisé pour réfracter et modifier la direction de propagation de la lumière. Généralement fabriqué en saphir synthétique ou en d'autres matériaux transparents, il présente une dureté et une durabilité élevées et est fréquemment utilisé dans les dispositifs laser et optiques. Le saphir possède une excellente transmittance optique et transmet efficacement la lumière. Sa grande dureté rend sa surface difficile à rayer et lui permet de conserver sa transparence durablement. Le saphir présente une excellente résistance à la chaleur et convient aux environnements à haute température. Il est utilisé dans les équipements laser pour ajuster la direction et la forme du faisceau laser. C'est un composant optique essentiel des instruments optiques tels que les microscopes et les télescopes. En recherche scientifique, il permet de réaliser des mesures et des analyses optiques précises en laboratoire. Grâce à ses propriétés optiques et physiques exceptionnelles, le prisme en saphir est largement utilisé dans de nombreux domaines.

Notre usine dispose d'équipements de production de pointe et d'une équipe technique compétente ; nous pouvons fournir des prismes de lentilles, personnalisables selon les exigences spécifiques du client en termes de spécifications, d'épaisseur et de forme.

Diagramme détaillé

2-2
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12-12

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