عدسة بصرية من السيليكون 6SP 10x10x10 مم 4H-SEMI HPSI مقاس مخصص
الخصائص الرئيسية
| التركيب الكيميائي | Al2O3 |
| صلابة | 9 موس |
| الطبيعة البصرية | أحادي المحور |
| معامل الانكسار | 1.762-1.770 |
| الانكسار المزدوج | 0.008-0.010 |
| تشتت | منخفض، 0.018 |
| بريق | زجاجي |
| تعدد الألوان | متوسط إلى قوي |
| القطر | 0.4 مم - 30 مم |
| تفاوت القطر | 0.004 مم - 0.05 مم |
| طول | 2 مم - 150 مم |
| التفاوت المسموح به في الطول | 0.03 مم - 0.25 مم |
| جودة السطح | 40/20 |
| استدارة السطح | RZ0.05 |
| شكل مخصص | كلا الطرفين مسطحان، أحد الطرفين نصف دائري، كلا الطرفين نصف دائري. دبابيس السرج والأشكال الخاصة |
الميزات الرئيسية
1. معامل انكسار عالٍ ونافذة نفاذية واسعة: تتميز العدسات البصرية المصنوعة من كربيد السيليكون (SiC) بأداء بصري استثنائي، حيث يبلغ معامل انكسارها حوالي 2.6-2.7 عبر نطاقها التشغيلي. تشمل نافذة النفاذية الواسعة هذه (600-1850 نانومتر) كلاً من نطاق الضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء القريبة، مما يجعلها ذات قيمة خاصة لأنظمة التصوير متعددة الأطياف والتطبيقات البصرية واسعة النطاق. يضمن معامل الامتصاص المنخفض للمادة في هذه النطاقات الحد الأدنى من فقدان الإشارة، حتى في تطبيقات الليزر عالية الطاقة.
٢. خصائص بصرية غير خطية استثنائية: يمنح التركيب البلوري الفريد لكربيد السيليكون معاملات بصرية غير خطية ملحوظة (χ(2) ≈ 15 pm/V، χ(3) ≈ 10-20 m2/V2)، مما يتيح عمليات تحويل تردد فعالة. تُستغل هذه الخصائص بنشاط في تطبيقات متطورة مثل المذبذبات البارامترية البصرية، وأنظمة الليزر فائقة السرعة، وأجهزة معالجة الإشارات الضوئية بالكامل. كما أن عتبة التلف العالية للمادة (>5 جيجاواط/سم2) تعزز ملاءمتها للتطبيقات عالية الكثافة.
3. الاستقرار الميكانيكي والحراري: بفضل معامل مرونة يقارب 400 جيجا باسكال وموصلية حرارية تتجاوز 300 واط/متر·كلفن، تحافظ المكونات البصرية المصنوعة من كربيد السيليكون على استقرار استثنائي في ظل الإجهاد الميكانيكي والتغيرات الحرارية. ويضمن معامل التمدد الحراري المنخفض للغاية (4.0×10⁻⁶/كلفن) أدنى حد من انزياح البؤرة مع تغيرات درجة الحرارة، وهي ميزة بالغة الأهمية للأنظمة البصرية الدقيقة التي تعمل في بيئات حرارية متقلبة، مثل تطبيقات الفضاء أو معدات معالجة الليزر الصناعية.
4. الخصائص الكمومية: تُظهر مراكز اللون في السيليكون الشاغر (VSi) والسيليكون الشاغر المزدوج (VSiVC) في النمطين البلوريين 4H-SiC و6H-SiC حالات دوران قابلة للمعالجة ضوئيًا مع أزمنة تماسك طويلة عند درجة حرارة الغرفة. ويجري دمج هذه الباعثات الكمومية في شبكات كمومية قابلة للتطوير، وهي واعدة بشكل خاص لتطوير أجهزة استشعار كمومية وأجهزة ذاكرة كمومية تعمل عند درجة حرارة الغرفة في بنى الحوسبة الكمومية الضوئية.
٥. التوافق مع تقنية CMOS: يتيح توافق كربيد السيليكون (SiC) مع عمليات تصنيع أشباه الموصلات القياسية التكامل المباشر والمتكامل مع منصات الفوتونيات السيليكونية. وهذا يسمح بإنشاء أنظمة فوتونية-إلكترونية هجينة تجمع بين المزايا البصرية لكربيد السيليكون والوظائف الإلكترونية للسيليكون، مما يفتح آفاقًا جديدة لتصميمات الأنظمة المتكاملة على رقاقة واحدة في تطبيقات الحوسبة الضوئية والاستشعار.
التطبيقات الأساسية
١. الدوائر المتكاملة الضوئية (PICs): في الجيل القادم من الدوائر المتكاملة الضوئية، تُمكّن العدسات البصرية المصنوعة من كربيد السيليكون (SiC) من تحقيق كثافة تكامل وأداء غير مسبوقين. وتُعدّ هذه العدسات ذات قيمة خاصة للوصلات البصرية فائقة السرعة (تيرابت) في مراكز البيانات، حيث يُمكّن الجمع بين معامل الانكسار العالي والفقد المنخفض من تحقيق أنصاف أقطار انحناء ضيقة دون تدهور ملحوظ في الإشارة. وقد أظهرت التطورات الحديثة استخدامها في الدوائر الضوئية العصبية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث تُمكّن الخصائص البصرية غير الخطية من تنفيذ شبكات عصبية ضوئية بالكامل.
٢. المعلومات والحوسبة الكمومية: بالإضافة إلى تطبيقات مراكز الألوان، تُستخدم عدسات كربيد السيليكون في أنظمة الاتصالات الكمومية لقدرتها على الحفاظ على حالات الاستقطاب وتوافقها مع مصادر الفوتونات المفردة. ويتم استغلال خاصية اللاخطية من الدرجة الثانية العالية لهذه المادة في واجهات تحويل التردد الكمومي، وهي ضرورية لربط الأنظمة الكمومية المختلفة التي تعمل بأطوال موجية متباينة.
3. الفضاء والدفاع: تُعدّ مقاومة كربيد السيليكون للإشعاع (تحمل جرعات تزيد عن 1 ميغاغراي) ميزةً أساسيةً في الأنظمة البصرية الفضائية. وتشمل التطبيقات الحديثة أجهزة تتبع النجوم للملاحة عبر الأقمار الصناعية، ومحطات الاتصالات البصرية للوصلات بين الأقمار الصناعية. أما في التطبيقات الدفاعية، فتُمكّن عدسات كربيد السيليكون من تطوير أجيال جديدة من أنظمة الليزر المدمجة عالية الطاقة لتطبيقات الطاقة الموجهة، وأنظمة الليدار المتقدمة ذات دقة تحديد المدى المحسّنة.
4. الأنظمة البصرية فوق البنفسجية: يُعدّ أداء كربيد السيليكون (SiC) في طيف الأشعة فوق البنفسجية (خاصةً ما دون 300 نانومتر) بالإضافة إلى مقاومته لتأثيرات التشميس، المادةَ المُفضّلة لأنظمة الطباعة الحجرية فوق البنفسجية، وأجهزة رصد الأوزون، ومعدات الرصد الفلكي. وتُعدّ الموصلية الحرارية العالية لهذه المادة مفيدةً للغاية لتطبيقات الأشعة فوق البنفسجية عالية الطاقة، حيث تُؤدّي تأثيرات العدسات الحرارية إلى تدهور البصريات التقليدية.
5. الأجهزة الضوئية المتكاملة: بالإضافة إلى تطبيقات الموجهات الضوئية التقليدية، يُتيح كربيد السيليكون (SiC) فئات جديدة من الأجهزة الضوئية المتكاملة، بما في ذلك العوازل الضوئية القائمة على التأثيرات المغناطيسية الضوئية، والمرنانات الدقيقة فائقة الجودة لتوليد أمشاط التردد، والمعدلات الكهروضوئية ذات نطاقات تردد تتجاوز 100 جيجاهرتز. تُحفز هذه التطورات الابتكارات في معالجة الإشارات الضوئية وأنظمة الفوتونيات الميكروية.
خدمة XKH
تُستخدم منتجات XKH على نطاق واسع في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مثل التحليل الطيفي، وأنظمة الليزر، والمجاهر، وعلم الفلك، مما يُحسّن بشكل فعّال أداء وموثوقية الأنظمة البصرية. إضافةً إلى ذلك، تُقدّم XKH دعمًا شاملاً في التصميم، وخدمات هندسية، ونماذج أولية سريعة لضمان قدرة العملاء على التحقق من صحة منتجاتهم وإنتاجها بكميات كبيرة بسرعة.
باختيارك لموشورات السيليكون كاربيد البصرية الخاصة بنا، ستستفيد مما يلي:
1. أداء فائق: توفر مواد SiC صلابة عالية ومقاومة حرارية، مما يضمن أداءً مستقرًا حتى في ظل الظروف القاسية.
2. الخدمات المخصصة: نقدم دعمًا كاملاً للعملية من التصميم إلى الإنتاج بناءً على متطلبات العميل.
3. التسليم الفعال: بفضل العمليات المتقدمة والخبرة الغنية، يمكننا الاستجابة بسرعة لاحتياجات العملاء والتسليم في الوقت المحدد.









