In the engineering of high-performance laser systems—such as ultrafast lasers or high-power industrial gas lasers—the choice of intracavity materials directly dictates beam quality and long-term operational stability구조 구성 요소로부터 방출 또는 자기 간섭의 흔적은 광학 오염 또는 빔 이동으로 이어질 수 있습니다.Macor® 가공형 유리 세라믹, 비 자석 성질과 포러시티가 0인 독특한 조합으로, 레이저 구멍 디자인을 최적화하는 초석 재료가되었습니다.
레이저 구멍은 종종 밀폐되거나 고 진공 환경에서 작동하며 재료의 "순수성"이 가장 중요한 문제입니다.
배출 가스 를 억제 하는 것: 전통적인 폴리머나 일부 포러스 세라믹은 레이저의 열 부하로 유기 분자나 수증기를 방출할 수 있습니다.레이저로 인한 손해의 경계에 (LIDT).
0% 포러시티 의 장점: Macor®는 완전히 밀도가 높은 유리 매트릭스를 갖추고 있습니다.비공기성물질이 오염 물질을 포착하지 않고 방출하지 않도록합니다. 지속적인 고에너지 레이저 노출로 인한 온도 상승에도 불구하고내공구 환경은 원형 그대로 유지됩니다..
마그네토 광학 효과 또는 전자기 드라이브 구성 요소를 포함하는 레이저 시스템에서 구조 재료의 자기 특성은 중요합니다.
자석 간섭도 없소: Macor®는 완전히 비 자석입니다. 그것은 내부 자기장 분포를 방해하지 않으며 강력한 자석에 영향을받지 않습니다.광경 경로의 마이크로미터 수준의 정렬을 유지하는 데 필수적입니다..
정밀 구조 지원: 가공 용도±0.013mmMacor®를 렌즈 마운트, 오프러처 또는 코일 포머로 사용할 수 있도록 허용하여 일관된 정확도로 정밀 광학 조립체에 직접 통합됩니다.
다음 매개 변수들은 레이저 내공성 애플리케이션에서 Macor®의 성능을 강조합니다.
포러스성 (0%): 침투 또는 방출을 보장하며 민감한 광학은 안개 또는 필름 축적으로부터 보호합니다.
열 확장 계수 (12.3 x 10−6/°C): 일반적인 레이저 하우징 금속과 일치하여 열 이동을 최소화하고 광학 지향 안정성을 유지합니다.
열전도 (1.46 W/m·K): 효과적인 열 휴식을 제공하여 펌프 소스 열 경사에서 열 민감한 구성 요소를 격리합니다.
다이렉트릭 강도 (45kV/mm): 전기 광학 변조기 (EOM) 또는 포켈스 셀의 안전한 고전압 단열을 촉진합니다.
유럽과 그 밖의 광전자 시스템 공급업체에 Macor®는 연구 개발에서 최종 생산까지의 간소화 된 경로를 제공합니다.
복잡한 기하학 제조: 레이저 구멍은 종종 브루스터 창이나 비선형 결정을 고정하기 위해 복잡한 슬롯이 필요합니다. Macor®는 표준 도구를 사용하여 복잡한 기하학을 가공 할 수 있습니다.비싼 다이아몬드 도구의 필요성을 우회.
열 충격 저항성: 레이저의 빈번한 "켜고 끄는" 열주기 동안 Macor®는 구조적 무결성을 깨지지 않고 유지하며 광학 벤치가 800°C까지 안정적으로 유지되도록합니다.
화학적 무력성: 화학 레이저 또는 부식 가스를 포함하는 환경에서 Macor®는 화학 분해에 특별한 저항성을 나타내며 구성 요소의 수명을 보장합니다.
담당자: Daniel
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팩스: 86-0371-6572-0196