Miroir plat à très faible perte

① Dimension D=φ3-φ25mm (tolérance ±0.1),H=3-8mm D:H > 4:1 (tolérance ±0.5)
D=φ26-φ100mm (tolérance ±0.1),H=6-25mm D:H > 5:1 (tolérance ±0.5)
② Taille de la zone de revêtement : taille conventionnelle D12.7, taille de la zone de revêtement 7.5 ; taille de la zone de revêtement D25 10, d'autres tailles de zone de revêtement peuvent être personnalisées
③ Précision de surface : λ/ 10@632.8 nm
④ Erreur parallèle : <10"
⑤ Rugosité : Ra0.12 nm (profilomètre Zygo) zone de test 173*173um mesure de fréquence complète
420. Exigences de revêtement : longueur d'onde 3000 nm-99.999 nm, réflexion ≥ 2 %, perte 3-3 ppm, transmission 5-XNUMX ppm
Dos antireflet ;
⑦ Matériau : ULE, silice fondue, silicium monocristallin, saphir ;
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 : gyroscope laser, laser haute puissance, laser super stable, détection optique de haute précision
Description du produit

Miroir plat à très faible perte : optique de précision pour environnements extrêmes

Lorsque chaque photon compte, notre miroir plan à très faibles pertes offre des performances inégalées pour les applications critiques. Conçus pour l'aérospatiale, la défense et les systèmes laser de haute puissance, ces miroirs combinent un taux d'absorption inférieur à 0.1 % et une réflectivité supérieure à 99.999 % afin de minimiser les pertes de signal sous contrainte thermique, rayonnement et chocs mécaniques.

Pourquoi choisir nos miroirs à très faible perte ?

Durabilité de niveau militaire

  • Stabilité thermique : Fonctionnement transparent de -270 °C à +300 °C, supportant les chambres cryogéniques et la chaleur industrielle sans décalage structurel, essentiel pour la recherche quantique et les capteurs aérospatiaux où les températures extrêmes déformeraient l'optique standard, préservant l'alignement dans les sondes spatiales lointaines ou les laboratoires ultra-froids.
  • Résistance aux radiations : performances éprouvées sur les orbites satellites LEO/MEO, résistant au flux protons/électrons qui dégrade les miroirs conventionnels, garantissant une réflectivité constante pour les liaisons de communication et les systèmes d'observation de la Terre, vitale pour les missions nécessitant une fiabilité à long terme dans des environnements spatiaux difficiles.
  • Précision de surface : planéité λ/10 et rugosité < 0.5 nm pour une distorsion du front d'onde nulle, éliminant la diffusion de la lumière dans l'imagerie haute résolution et l'interférométrie laser, idéale pour la métrologie des semi-conducteurs et les télescopes astronomiques où même des irrégularités mineures compromettraient la précision des données ou la clarté de l'image.

Performances sur mesure

  • Options de matériaux : substrats ULE, silice fondue ou saphir — ULE pour une stabilité thermique extrême, silice fondue pour une résilience laser haute puissance, saphir pour une dureté de 9 Mohs, permettant des solutions sur mesure pour les laboratoires quantiques, les lasers industriels ou les capteurs aérospatiaux en fonction des exigences environnementales spécifiques.
  • Flexibilité du revêtement : optimisation de la longueur d'onde de 420 nm à 3000 XNUMX nm, du visible au proche infrarouge, améliorant les performances en imagerie hyperspectrale et en communication laser, garantissant une réflectivité maximale aux longueurs d'onde cibles pour minimiser la perte de signal dans les liaisons satellite ou les configurations de spectroscopie de précision.
  • Tailles compactes : de φ3 mm à φ100 mm avec support antireflet, s'intégrant aussi bien aux capteurs miniaturisés qu'aux grands réseaux optiques, idéal pour les LIDAR montés sur drone et les télescopes terrestres, équilibrant l'efficacité spatiale avec les performances optiques dans diverses applications.

Reconnu par les leaders de l'industrie

« Réduction de 40 % des temps d’arrêt des systèmes laser dans les zones thermiques variables. » – Fabricant d’équipement d’origine aérospatiale

Spécifications techniques

Paramètre Spécifications
Dimensions Dimension D=φ3-φ25mm (tolérance ±0.1),H=3-8mm D:H > 4:1 (tolérance ±0.5)
D=φ26-φ100mm (tolérance ±0.1),H=6-25mm D:H > 5:1 (tolérance ±0.5)
Zone de revêtement Personnalisable (standard : D12.7 mm, zone de 7.5 mm ; D25 mm, zone de 10 mm)
Précision de surface λ/2-λ/10 à 632.8 nm
Erreur parallèle <15 "
Rugosité Zone de test Ra0.12 nm (profilomètre Zygo) 173 x 173 um, mesure de fréquence complète
Réflectivité ≥ 99.999 % (420 nm-3000 nm)
Perte 2-3ppm
Transmission 3-5ppm
Matériel Requis ULE, silice fondue, silicium monocristallin, saphir
Application  Gyroscope laser, laser haute puissance, laser ultra-stable, détection optionnelle de haute précision
La longueur d'onde, l'angle d'incidence, la réflectivité et la transmittance peuvent être personnalisés selon les besoins de l'utilisateur.

Remarque : les spécifications peuvent être personnalisées pour répondre à vos besoins uniques.

Conçu pour les applications critiques

  • Communications par satellite : Assurez l'intégrité ininterrompue du signal dans des environnements orbitaux difficiles avec Miroir plat à très faible perte qui résistent à plus de 500 cycles thermiques, exploitant la stabilité et la résistance aux radiations de l'ULE pour maintenir une réflectivité supérieure à 99.9 %, essentielle pour les liaisons GEO/LEO où les variations de température et les radiations perturberaient la transmission des données.
  • Lasers haute puissance : gèrent des charges à onde continue > 5 kW/cm² sans dégradation du revêtement – idéal pour les systèmes de découpe lidar et industriels, utilisant des substrats en silice fondue et des revêtements optimisés pour résister aux dommages thermiques, garantissant une qualité de faisceau constante dans les opérations de fabrication et de télédétection à enjeux élevés.
  • Surveillance et reconnaissance : Maintenez la clarté optique dans la chaleur du désert (plage de fonctionnement de -50 °C à +80 °C) et une humidité de 98 %, grâce à la dureté du saphir et aux revêtements résistants à l'humidité empêchant la formation de buée ou de rayures, essentiels pour une imagerie fiable dans les climats extrêmes où le stress environnemental altérerait l'optique standard.

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Assurance qualité rigoureuse

Chaque miroir à très faible perte subit :

1. Analyse de surface interférométrique

2. Essai de corrosion au brouillard salin de 72 heures

3. Validation du seuil de dommage laser

4. Inspection à 100 % des défauts (0 rayures/piqûres dans les zones critiques)

Options de commande flexibles

Commandes de prototypes

  • Délai de 2 à 4 semaines
  • Rapport de simulation de performance gratuit

Remises sur volume:

  • 10 à 25 % d'économies sur les commandes de 100 unités et plus
  • Documentation dédiée au suivi des lots et à l'assurance qualité

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FAQ

Q : Comment votre miroir plat à très faibles pertes gère-t-il les vibrations au lancement d'une fusée ?

R : Tous les supports sont conçus selon les spécifications MIL-S-901D, absorbant les chocs de 15 G RMS sans décalage d'alignement.

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

R : Oui – nos revêtements ITO exclusifs réduisent l’adhérence des particules de 70 %.

Q : Quel est le délai de livraison pour les miroirs personnalisés φ50 mm ?

A : 6 semaines standard, 4 semaines accélérées (+15% de frais).

Prêt à mettre à niveau votre système optique ?

Comprend un rapport d'analyse de revêtement et un guide d'intégration

Contactez nos ingénieurs dès aujourd'hui 📧 xachaona@163.com à propos des miroirs plats à très faibles pertes .

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