Prism CVD Diamond Optics ประสิทธิภาพสูงสุด

Brief: เข้าร่วมกับเราเพื่อดูโซลูชันนี้อย่างใกล้ชิดและดูการทำงานจริง ในวิดีโอนี้ เราจะสำรวจประสิทธิภาพที่โดดเด่นของ Prism CVD Diamond Optics โดยจัดแสดงการส่งผ่านแสงที่เหนือกว่า โครงสร้างผลึก และการใช้งานในระบบเลเซอร์ การสร้างภาพ และเครื่องมือที่มีความแม่นยำ ค้นพบว่าเพชรคริสตัลเดี่ยวเกรดออปติคอลเหล่านี้ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงได้อย่างไร
Related Product Features:
  • เพชรคริสตัลเดี่ยว CVD เกรดออปติคอลที่มีการส่งผ่านแสงที่เหนือกว่าและโครงสร้างผลึกระดับพรีเมียม
  • ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือในอุณหภูมิสุดขั้วตั้งแต่ -200°C ถึง 850°C
  • ช่วยให้สามารถย่อขนาดได้ โดยมีขนาดเล็กกว่าส่วนประกอบออปติคอลทั่วไปถึง 50%
  • ให้อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวนสูงขึ้น 40 dB เมื่อเทียบกับทางเลือกแซฟไฟร์
  • มีคุณสมบัติการนำความร้อนสูง 1900-2200 W/(m*K) ที่ 300 K
  • เสนอการส่งผ่านความยาวคลื่นบรอดแบนด์โดยมีการกระจาย IR น้อยที่สุด
  • เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีกำลังสูงเนื่องจากมีความแข็งมากและความเฉื่อยทางเคมี
  • พื้นผิวขัดเงาด้วย Ra<2nm และขอบตัดด้วยเลเซอร์เพื่อความแม่นยำ
คำถามที่พบบ่อย:
  • การใช้งานหลักสำหรับ Prism CVD Diamond Optics คืออะไร
    Prism CVD Diamond Optics ใช้ในระบบเลเซอร์ (ตัวสะท้อนกลับ หน้าต่างเอาท์พุต) การถ่ายภาพและการตรวจจับ (กล้องโทรทรรศน์ สเปกโตรมิเตอร์) เครื่องมือที่มีความแม่นยำ (กระจกอินเทอร์เฟอโรมิเตอร์ ตัวแยกลำแสง) เทคโนโลยีทางการแพทย์ (เอนโดสโคป กล้องจุลทรรศน์) การสื่อสาร (ข้อต่อไฟเบอร์ออปติก) อุปกรณ์อุตสาหกรรม (การแกะสลักด้วยเลเซอร์ รามันสเปกโตรมิเตอร์) และเครื่องมือสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์
  • ประสิทธิภาพการระบายความร้อนของเลนส์เพชร CVD เปรียบเทียบกับวัสดุอื่นๆ เป็นอย่างไร
    เลนส์เพชร CVD ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ -200°C ถึง 850°C และมีค่าการนำความร้อนสูงที่ 1900-2200 W/(m*K) ที่ 300 K ให้ความเสถียรและความน่าเชื่อถือที่เหนือกว่าในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงเมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่นๆ เช่น แซฟไฟร์
  • เพชร Prism CVD มีข้อดีอะไรบ้างสำหรับความชัดเจนของสัญญาณและขนาดส่วนประกอบ
    โดยให้อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวนที่สูงกว่าทางเลือกแซฟไฟร์ถึง 40 dB และช่วยให้สามารถย่อขนาดได้ ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าส่วนประกอบออปติคอลทั่วไปถึง 50% ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยให้มีการออกแบบที่กะทัดรัดและน้ำหนักเบาในระบบออปติคอลขั้นสูง
วิดีโอที่เกี่ยวข้อง