एस्ट्रोनॉमी के लिए फ्यूज्ड सिलिका विंडो क्वार्ट्ज ऑप्टिकल विंडो
एक फ्यूज्ड सिलिका विंडो, जिसे क्वार्ट्ज ऑप्टिकल विंडो के रूप में भी जाना जाता है, मूल्यवान गुणों के संयोजन के कारण आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला दृश्य घटक है। फ्यूज्ड सिलिका एक बहुमुखी और सक्षम यूवी-दृश्यमान ऑप्टिकल सामग्री है जो अनुप्रयोगों के लिए पारंपरिक ऑप्टिकल ग्लास की कई सीमाओं को पार करती है ...
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उत्पाद का परिचय
एक फ्यूज्ड सिलिका विंडो, जिसे क्वार्ट्ज ऑप्टिकल विंडो के रूप में भी जाना जाता है, मूल्यवान गुणों के संयोजन के कारण आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला दृश्य घटक है। फ्यूज्ड सिलिका एक बहुमुखी और सक्षम यूवी-दृश्य ऑप्टिकल सामग्री है जो उच्च शुद्धता, लेजर क्षति प्रतिरोध, रासायनिक स्थायित्व या थर्मल स्थिरता की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों के लिए पारंपरिक ऑप्टिकल ग्लास की कई सीमाओं को पार करती है। जब ठीक से निर्मित और लागू किया जाता है, तो फ्यूज्ड सिलिका ऑप्टिकल घटक मांग की स्थिति में दृश्य प्रदर्शन और विश्वसनीयता प्रदान कर सकते हैं जहां अधिकांश अन्य सामग्री पर्याप्त नहीं होगी। इन कारणों से, फ्यूज्ड सिलिका अत्याधुनिक ऑप्टिकल सिस्टम के लिए एक आवश्यक समाधान प्रदान करती है।
हम पराबैंगनी पारदर्शिता, उच्च लेजर क्षति सीमा, या सटीक प्रकाशिकी की आवश्यकता वाले सबसे अधिक मांग वाले अनुप्रयोगों के लिए उच्च-गुणवत्ता वाली फ़्यूज्ड सिलिका विंडो का उत्पादन करते हैं। हमारी ऑप्टिकल विंडो 170 एनएम जितनी कम दूरी तक बेजोड़ यूवी ट्रांसमिशन प्रदान करती हैं। यह उच्च लेजर क्षति प्रतिरोध भी प्रदान करता है जो बीम गुणवत्ता में विफलता या गिरावट के बिना पांच kw/cm2 से अधिक निरंतर-तरंग शक्ति घनत्व का सामना कर सकता है। यह उच्च-ऊर्जा वाले लेजर स्रोतों के साथ उपयोग करने की अनुमति देता है जहां अधिकांश अन्य सामग्रियों को भयावह क्षति होगी। इसके अलावा, हम अधिकतम एकरूपता के लिए उन्नत फ्लेम हाइड्रोलिसिस तकनीकों के माध्यम से प्रदर्शन को बढ़ाते हैं, एंगस्ट्रॉम-लेवल सरफेस फिनिश के लिए कंप्यूटर नियंत्रित पॉलिशिंग, 3डी स्कैनिंग लेजर माइक्रोस्कोपी, सटीक विनिर्देशों के लिए इंटरफेरोमेट्री के साथ डायमेंशनल मेट्रोलॉजी आदि। कृपया चर्चा करने के लिए आज ही हमसे संपर्क करें। हमारे जुड़े हुए सिलिका ऑप्टिकल घटक आपके सिस्टम के प्रदर्शन को बढ़ा सकते हैं!
विशेषताएँ
- उच्च यूवी पारदर्शिता
- उच्च लेजर क्षति दहलीज
- असाधारण सतह की गुणवत्ता
- सजातीय और आइसोट्रोपिक
- आयामी स्थिरता
पैरामीटर
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प्रोडक्ट का नाम |
फ्यूज्ड सिलिका विंडो / क्वार्ट्ज ऑप्टिकल विंडो |
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यूवी संचरण |
170 एनएम से 2000 एनएम प्लस |
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लेजर क्षति दहलीज |
5-10 kW/cm2 CW से अधिक या उसके बराबर |
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सतही गुणवत्ता |
λ/10 P-V @ 632.8 nm or better |
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संक्षेप |
<10 nm/cm |
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आयामी स्थिरता |
<5 ppm/°C |
स्पेक्ट्रम संचरण वक्र

आवेदन
फ़्यूज्ड सिलिका ऑप्टिक्स के मुख्य अनुप्रयोग यूवी पारदर्शिता, थर्मल/मैकेनिकल स्थिरता, रासायनिक स्थायित्व, और सटीक सहनशीलता के लिए पॉलिश करने की क्षमता के अपने अद्वितीय संयोजन से निकलते हैं। ये गुण फ़्यूज्ड सिलिका ऑप्टिकल विंडो और घटकों को सटीक ऑप्टिकल सिस्टम में, उच्च ऊर्जा / बिजली घनत्व के तहत, खतरनाक या चरम वातावरण में, और इंस्ट्रूमेंटेशन की मांग के लिए जहां अधिकांश अन्य सामग्री पर्याप्त नहीं होगी, की अनुमति देते हैं। जब ठीक से गढ़ा जाता है, तो फ्यूज्ड सिलिका अत्याधुनिक उपयोगों के लिए लागत प्रभावी समाधान प्रदान करती है जो किसी अन्य व्यावसायिक रूप से उपलब्ध सामग्री के साथ व्यवहार्य नहीं है।
- यूवी प्रकाशिकी
- उच्च शक्ति लेजर प्रकाशिकी
- सटीक प्रकाशिकी
- थर्मल इमेजिंग
- सेमीकंडक्टर लिथोग्राफी
- अंतरिक्ष प्रकाशिकी
- औद्योगिक / वैज्ञानिक
- क्रायोजेनिक प्रकाशिकी


ऑप्टिकल संचार के लिए कौन सी ऑप्टिकल विंडो बेहतर विकल्प है
ऑप्टिकल संचार प्रणालियों के लिए, विचार करने के लिए कुछ ऑप्टिकल विंडो सामग्री हैं:
• फ्यूज्ड सिलिका - फ्यूज्ड सिलिका विंडो/क्वार्ट्ज ऑप्टिकल विंडो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन विंडो और घटकों के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है। इसके अच्छे से काम करने के कुछ कारणों में शामिल हैं:
› वाइड ट्रांसमिशन रेंज - फ्यूज्ड सिलिका लगभग 850 एनएम, 1310 एनएम और 1550 एनएम के मानक ऑप्टिकल संचार बैंड को कवर करते हुए लगभग 170 एनएम से 2 माइक्रोन तक तरंग दैर्ध्य प्रसारित करती है। यह मल्टीमोड और सिंगल-मोड ऑप्टिकल सिग्नल दोनों के प्रसारण को सक्षम बनाता है।
› कम नुकसान - पर्याप्त रूप से निर्मित होने पर, फ्यूज्ड सिलिका 0.2 डीबी/किमी के रूप में कम क्षीणन प्राप्त कर सकती है, जिससे लंबी लिंक दूरी पर उच्च दक्षता संचरण सक्षम हो जाता है।
› विश्वसनीयता - फ्यूज्ड सिलिका समय के साथ कठोर वातावरण में भी गुणों में थोड़े बदलाव के साथ वैकल्पिक और यांत्रिक रूप से स्थिर है। यह ऑप्टिकल लिंक और नेटवर्क के लिए दीर्घकालिक विश्वसनीयता प्रदान करता है।
› प्रेसिजन - फ्यूज्ड सिलिका को सिंगल-मोड फाइबर के कोलिमेशन और कपलिंग के लिए उपयुक्त तंग सतह सहिष्णुता के लिए पॉलिश किया जा सकता है जहां कम नुकसान और उच्च परिशुद्धता महत्वपूर्ण हैं।
› लागत - हालांकि कुछ अन्य सामग्रियों की तुलना में अधिक महंगा है, फ़्यूज्ड सिलिका प्रदर्शन स्तर के लिए अच्छे मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है और कम प्रतिस्थापन और सिस्टम डाउनटाइम्स के कारण लिंक जीवनकाल पर लागत बचत प्रदान करती है।
• बोरोसिलिकेट ग्लास - बीके7 और बोरोफ्लोट 33 जैसे बोरोसिलिकेट ग्लास भी ऑप्टिकल संचार विंडो और कुछ घटकों के लिए अच्छी तरह से काम करते हैं। वे प्रस्ताव देते है:
› मॉडरेट ट्रांसमिशन रेंज - आमतौर पर 400 एनएम से 2 माइक्रोन, विशिष्ट ऑप्टिकल संचार बैंड को कवर करता है।
› स्वीकार्य नुकसान - लगभग 0। 5-1 डीबी/किमी या उच्च गुणवत्ता वाले बोरोसिलिकेट ग्लास के लिए कम, कई मल्टीमोड ऑप्टिकल लिंक और कुछ सिंगल-मोड कनेक्शन के लिए उपयुक्त।
› विश्वसनीयता - बोरोसिलिकेट ग्लास समय के साथ विश्वसनीय प्रदर्शन के लिए अच्छी ऑप्टिकल और यांत्रिक स्थिरता प्रदर्शित करते हैं।
› कम लागत - बोरोसिलिकेट ग्लास फ्यूज्ड सिलिका की तुलना में अधिक किफायती हैं, एक लागत प्रभावी समाधान प्रदान करते हैं जहां व्यापक ट्रांसमिशन रेंज और फ्यूज्ड सिलिका के कम नुकसान की आवश्यकता नहीं होती है।
• नीलम - नीलम (Al2O3) का उपयोग कभी-कभी आईआर ऑप्टिकल संचार घटकों जैसे कोलिमेशन लेंस, खिड़कियां और गुंबदों के लिए किया जाता है। इसके फायदों में शामिल हैं:
› व्यापक आईआर संचरण - नीलम शॉर्ट-वेव और मिड-वेव आईआर बैंड को कवर करते हुए 0.2 माइक्रोन से 5 माइक्रोन तक तरंग दैर्ध्य को प्रसारित करता है। मुक्त स्थान या वायुमंडलीय आईआर ऑप्टिकल लिंक के लिए मान्य।
› चरम स्थायित्व - नीलम में कठोर परिस्थितियों में असाधारण कठोरता, शक्ति और रासायनिक स्थायित्व होता है जहां अधिकांश अन्य सामग्रियां जीवित नहीं रहेंगी।
› उच्च तापमान स्थिरता - नीलम गर्म तापमान की एक विस्तृत श्रृंखला पर अच्छे ऑप्टिकल गुणों को बरकरार रखता है जो कई अन्य खिड़की सामग्री को नुकसान पहुंचाएगा या विकृत करेगा।
हालांकि, नीलम में कुछ कमियां हैं, जैसे उच्च लागत, कम दृश्यमान रेंज ट्रांसमिशन, और काटने और चमकाने में कठिनाई। यह विशिष्ट आईआर अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है जिनकी ताकत इन कारकों से अधिक है।
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