Cavité carrée super stable ULE

ce produit accepte uniquement le traitement basé sur les dessins de l'utilisateur
① Dimension: L*L*L=10*10*10-200*200*200mm
4 Diamètre du trou traversant D=φ12-φXNUMXmm
③ Parallèle et vertical entre les faces de travail ≤(3"-2')
④ Forme de la surface de la zone de travail : meilleure que λ/10
⑤ Défaut de la zone de travail : meilleur que 40/20
6 Matériau : ULE
Remarque : les indicateurs spécifiques ne sont pas limités à la portée ci-dessus et peuvent être personnalisés en fonction des besoins de l'utilisateur.
Application : Transmission temps-fréquence, informatique quantique, communication quantique, détection d'ondes gravitationnelles, communication par fibre optique
Description du produit

 Présentation de la cavité carrée super stable ULE

La cavité carrée ULE Super Stable redéfinit la précision dans les environnements où la stabilité thermique est primordiale. Fabriquée en verre Corning 7972 ULE®, cette cavité minimise la dérive thermique à moins de 1 ppm/°C, garantissant une stabilité de fréquence inégalée pour les applications critiques. Sa géométrie carrée compacte optimise l'espace en laboratoire tout en restant compatible avec les configurations optiques modulaires. Idéale pour les horloges atomiques, l'informatique quantique et la détection des ondes gravitationnelles, cette cavité allie une science des matériaux de pointe à une précision de surface subnanométrique pour surpasser les conceptions traditionnelles.

Spécifications Autonomie
Dimensions 10x10x10mm to 200x200x200mm
Diamètre du trou traversant φ4mm à φ12mm
Parallélisme et perpendicularité ≤(3"-2')
Forme de la surface de la zone de travail Mieux que λ/10
Défaut de la zone de travail Mieux que 40/20
Source Verre à expansion ultra-faible (ULE)
Réflectivité ≥99.995%
Finesse 5000-60

Caractéristiques principales

  • Dimensions : de 10 x 10 x 10 mm à 200 x 200 x 200 mm (dimensions personnalisables), adaptées à divers scénarios, des puces quantiques aux grands interféromètres. Les petites dimensions s'adaptent aux configurations de laboratoire compactes, tandis que les grandes dimensions s'adaptent aux télescopes, la personnalisation garantissant une adaptation précise à divers systèmes optiques.
  • Matériau : verre ULE (CTE <±30 ppb/°C, certifié), dont la dilatation ultra-faible limite les variations dimensionnelles induites par la température. Il constitue une base stable pour les horloges atomiques et les détecteurs d'ondes gravitationnelles, et sa certification en fait un choix fiable pour les applications optiques de précision en environnements difficiles.
  • Qualité de surface : planéité λ/10, rugosité < 5 Å. Leur planéité et leur lissé quasi parfaits réduisent la distorsion et la diffusion du faisceau, améliorant ainsi l'efficacité du système laser. Ils sont essentiels pour des domaines comme la communication quantique et l'imagerie haute résolution, qui dépendent de la pureté du chemin optique.
  • Stabilité thermique : dérive < 1 pm/K (-20 °C à 80 °C), avec une dérive minimale sur une large plage de températures, garantissant des performances stables. Convient aux lasers industriels, aux dispositifs optiques embarqués et autres applications soumises à de fortes variations de température, évitant ainsi toute dégradation de la précision due à la déformation thermique.
  • Montage : Interfaces amortissant les vibrations (résonance > 500 Hz), isolant efficacement des vibrations externes et protégeant les composants optiques des chocs mécaniques. Assure un fonctionnement continu et précis des systèmes dans les laboratoires sismiques et les équipements de détection mobiles.
  • Revêtements : réflectivité de 99.99 % (personnalisable de 200 à 2000 XNUMX nm), avec une réflectivité élevée réduisant les pertes d'énergie. La plage de longueurs d'onde personnalisable s'adapte aux applications de l'ultraviolet au proche infrarouge, offrant une rétroaction optique efficace pour les résonateurs laser, les spectromètres, etc.

Pourquoi choisir notre cavité carrée super stable ULE ?

1. Performances matérielles sans compromis

Les propriétés de dilatation ultra-faible du verre ULE éliminent la distorsion thermique, même dans des environnements fluctuants. Contrairement aux matériaux conventionnels, il conserve sa stabilité dimensionnelle pendant des décennies, réduisant ainsi les besoins de réétalonnage.

2. Conception carrée peu encombrante

La configuration carrée permet une intégration transparente dans les systèmes optiques empilés tout en améliorant la rigidité mécanique. La symétrie à quatre côtés simplifie l'alignement, essentiel pour la transmission temps-fréquence et les configurations de communication quantique.

3. Fiabilité testée en laboratoire

Préqualifiées selon les protocoles de résistance aux chocs et vibrations MIL-STD-810, nos cavités offrent des performances constantes dans des conditions de qualité aérospatiale. Les études de vieillissement montrent une variation dimensionnelle inférieure à 0.02 % après 10,000 XNUMX cycles thermiques.

4. Personnalisation spécifique à l'application

Besoin de revêtements à protection UV pour la spectroscopie ? De ports spécialisés pour le couplage de fibres ? Notre équipe d’ingénieurs conçoit chaque cavité carrée ULE Super Stable Cavity en fonction de votre longueur d’onde, de la compatibilité avec le vide et de vos exigences de montage.

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Approuvé par les innovateurs mondiaux

  • Quantum Labs : activé 10- 18 stabilité de fréquence fractionnaire dans les essais d'horloge atomique
  • Agences spatiales : déployé dans des systèmes de télémétrie laser par satellite avec plus de 5 ans de fonctionnement sans maintenance
  • Géants des semi-conducteurs : Réduction de 89 % des erreurs de dérive thermique dans la lithographie EUV

Certifications et Conformité

  • Production certifiée ISO 9001/14001
  • Conforme RoHS/REACH
  • Rapports d'étalonnage traçables par le NIST
  • Protocoles d'alignement PTB/ANSI/NIM

Options de commande flexibles

  • Remises académiques : économisez 15 % sur les commandes supérieures à 3 unités
  • Prototypage rapide : obtenez des échantillons fonctionnels en 21 jours
  • Expédition mondiale : conditions DDP avec prise en charge du dédouanement

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QFP

Q : Comment la forme carrée améliore-t-elle la stabilité par rapport aux cavités cylindriques ?

A : La conception symétrique réduit les points de concentration de contraintes, améliorant la résistance aux vibrations de 40 % lors de tests comparatifs.

Q : Puis-je obtenir des revêtements pour les environnements cryogéniques ?

R : Oui, nos revêtements HR sont testés jusqu'à 4K sans délaminage. Veuillez préciser votre plage de températures lors de votre devis.

Q : Quels outils d’alignement recommandez-vous ?

R : Nous fournissons des gabarits d’alignement personnalisés à l’achat, compatibles avec les lasers HeNe standard.

Q : Le filtre ULE Super Stable Cavity-Square Cavity est -il compatible avec le vide ?

R : Absolument. Toutes les unités sont testées pour l'étanchéité à <1×10 -9 mbar·L/s pour les systèmes à ultra-vide.

Q : Offrez-vous des remises sur volume pour les consortiums de recherche ?

R : Contactez-nous directement pour connaître les tarifs échelonnés sur les commandes dépassant 10 unités.

Besoin d’aide pour spécifier votre cavité ?

Envoyez un e-mail à nos ingénieurs optiques à xachaona@163.com pour des consultations de conception gratuites sur ULE Super Stable Cavity-Square Cavity.

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