Massive transparente Quarz-Lichtleitersäule
Die Lichtleitersäule aus massivem transparentem Quarz ist eine optisch leitende Komponente, die die hervorragenden optischen Übertragungseigenschaften nutzt
LUVERRE-Quarz
99,99 %
Innen mit Vakuum-PVC-Beutel und dann mit Luftpolsterfolie umwickelt, außen mit Holzkiste.
nach Kundenwunsch
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Massive transparente Quarz-Lichtleitersäule
Die Lichtleitersäule aus massivem transparentem Quarz ist eine optisch leitfähige Komponente, die die hervorragenden optischen Übertragungseigenschaften von hochreinem Quarzglas nutzt, um Punktlichtquellen effizient in Linien- oder Flächenlichtquellen umzuwandeln. Es verfügt über eine extrem niedrige Lichtabsorptionsrate, eine ausgezeichnete Hochtemperaturbeständigkeit und UV-Strahlungsbeständigkeit und kann eine langfristig stabile Übertragung in rauen Halbleiter-, Lithografie-, Spezialbeleuchtungs- und medizinischen Geräteumgebungen aufrechterhalten. Als Kernbrücke zwischen Lichtquelle und Arbeitsfläche kann diese Lichtleitersäule die Probleme thermischer Schäden und Lichtdämpfung bei der Integration optischer Pfade effektiv lösen und ist eine unverzichtbare Schlüsselkomponente für optoelektronische High-End-Anwendungen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)
F1: Was ist die maximale Temperatur, der eine solide transparente Quarz-Lichtleitersäule standhalten kann?
A: Es besteht aus hochreinem Quarzglas und hat einen Erweichungspunkt von über 1200 °C, eine langfristig sichere Einsatztemperatur von bis zu 1100 °C und eine kurzfristige Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen von 1300 °C, wodurch es sich sehr gut für die optische Übertragung in Umgebungen mit hohen Temperaturen eignet.
F2: Welche Spezifikationen und Formen können Sie für Ihre Lichtleitersäulen anpassen?
A: Wir bieten umfassende maßgeschneiderte Dienstleistungen. Ob Durchmesser, Länge, Toleranzanforderungen oder unregelmäßige Strukturen wie Zylinder, quadratische Säulen, Kegel, Gewinde oder spezielle Fasen – präzise Bearbeitungen können nach Kundenzeichnungen oder spezifischen Anwendungsanforderungen durchgeführt werden.
F3: Wie kann die optische Übertragungseffizienz der Lichtleitersäule sichergestellt werden?
A: Wir verwenden Quarzrohlinge in optischer Qualität und nutzen präzise Kaltbearbeitungstechniken (z. B. Präzisionsschleifen und Polieren), um sicherzustellen, dass die Glätte der Endoberfläche das λ/10-Niveau erreicht. Die Seitenfläche ist je nach Bedarf poliert oder mattiert, um interne Streuung und Reflexionsverluste an der Endfläche zu minimieren.
F4: Bieten Sie eine Reinigung und Verpackung an, die den Standards der Halbleiterindustrie entspricht?
A: Ja, das ist es. Wir verfügen über eine Reinigungskapazität von hundert Reinräumen und können je nach Kundenwunsch eine staubfreie Reinigung durchführen. Wir verwenden Antistatik- und Vakuum-Stickstoffverpackungen, um die SEMI-Standards zu erfüllen und direkt auf Reinraumumgebungen anwendbar zu sein.

Auf Ihre Kernbedürfnisse eingehen
Aus Ihrer Sicht löst die solide transparente Quarz-Lichtleitersäule tatsächlich die folgenden Kernprobleme für Sie:
Lösung der Probleme der Lichtdämpfung und des thermischen Offsets: Bei starkem Licht oder hohen Temperaturen vergilbt und verformt sich gewöhnliches Glas, was zu einer Lichtdämpfung führt. Quarz-Lichtleitersäulen sorgen für eine stabile Lichtstromausbeute.
Lösung des Problems einer gleichmäßigen Beleuchtung auf engstem Raum: Die Umwandlung der schwierig direkt anzuordnenden Wärmeableitungspunktlichtquellen in gleichmäßige Linien-/Flächenlichtquellen vereinfacht die optische Designstruktur der Ausrüstung.
Lösung des Problems der Lebensdauer von Verbrauchsmaterialien in rauen Umgebungen: Durch die extrem hohe Korrosionsbeständigkeit und UV-Beständigkeit werden die Wartungshäufigkeit und die Austauschkosten von Geräten in Umgebungen mit starker Säure-Base- oder UV-Strahlung erheblich reduziert.

Kernanwendungsgebiete:
Halbleiter und Mikroelektronik: Gleichmäßiges Beleuchtungsmodul der Lithographiemaschine, Leitung der Wafer-Erkennungslichtquelle.
Spezielle Lichtquellen und medizinische Geräte: UV-Härtungsgeräte, optische Wegkopplung der UV-Sterilisationslampenröhre, Leitung medizinischer Lasergeräte.
Industrie und Forschung: Beobachtungsfenster für Hochtemperatur-Infrarot-Heizöfen, Spektrometer-Lichtwegsystem, hochwertige experimentelle Ausrüstung.
Der Wert der Produktvorteile für Benutzer:
Extrem hohe Durchlässigkeit (Wert): Die Durchlässigkeit übersteigt 93 % im ultravioletten (190 nm–400 nm) bis sichtbaren und nahinfraroten Bereich, wodurch sichergestellt wird, dass die Energieabgabe Ihrer Ausrüstung verlustfrei ist und die Endausbeute der Produktionslinie verbessert wird.
Ultimative Größenanpassung (Wert): Unterstützt die Anpassung von einem kleinen Lichtleiterstab mit Φ 1 mm bis zu einem großen Lichtleiterstab mit Φ 100 mm und passt perfekt in den optischen Pfadhohlraum Ihrer vorhandenen Ausrüstung, ohne dass das Gesamtdesign geändert werden muss.
Hochreiner, niedriger Hydroxylwert (Wert): Je nach Bedarf können Produkte mit niedrigem Hydroxylgehalt (<5 ppm) oder hydroxylfreie Produkte bereitgestellt werden, wodurch Hydroxyl-Absorptionsspitzen im ultravioletten Band effektiv vermieden werden und verhindert wird, dass die Lichtleitersäule überhitzt und ein thermisches Durchgehen der Ausrüstung verursacht.

Anwendungsfälle
Hintergrund des Falles: Ein bekannter Hersteller von UV-LED-Härtungsgeräten in Südostasien.
Mit Schwierigkeiten konfrontiert: Bei der Entwicklung einer neuen Generation von Hochleistungs-UV-LED-Oberflächenlichtquellen verwendeten Kunden zunächst gewöhnliche Lichtleitersäulen aus Borosilikatglas. Bei Langzeitbetrieb mit voller Leistung weist die Lichtleitersäule eine starke Wärmeabsorption und ein Vergilbungsphänomen auf (Veränderungen der Glasstruktur, die durch ultraviolette Strahlen in der Sonnenschutzzone verursacht werden). Nicht nur, dass die Lichtumwandlungseffizienz stark von 85 % auf unter 60 % sinkt, sondern örtlich hohe Temperaturen führen auch zur Explosion der Lichtleitersäule, was zu Geräteausfällen und einem Anstieg der Kundenreklamationsraten führt.
Unsere Lösung:
Austausch der Materialauswahl: Wechseln Sie das Material zu unserem maßgeschneiderten Quarzglas mit niedrigem Hydroxylgehalt (<2 ppm) in optischer Qualität, wodurch die durch UV-Absorption verursachte Wärme vollständig eliminiert wird.
Strukturoptimierung: Optimieren Sie das ursprüngliche gerade, zylindrische Design in eine Struktur aus „Präzisionspolieren an beiden Enden + Mikroschleifen an der Seite“. Das Polieren der Endfläche stellt die einfallende/austretende Lichtrate sicher, und die mikromattierte Oberfläche an der Seite durchbricht den Zustand der Totalreflexion, sodass das Licht gleichmäßig von der Seite überströmen kann, wodurch die Punktlichtquelle erfolgreich in eine äußerst gleichmäßige Oberflächenlichtquelle umgewandelt wird.
Kontrolle der Maßtoleranz: Kontrollieren Sie die Längentoleranz innerhalb von ± 0,02 mm, um eine perfekte Passform mit dem dicht angeordneten LED-Array des Kunden sicherzustellen.
Endergebnis: Nach der Umstellung auf unsere Quarz-Lichtleitersäule arbeitete das Gerät 2000 Stunden lang kontinuierlich unter 350 W hochintensiver UV-Bestrahlung, mit einer Transmissionsdämpfung von <1 % und ohne thermische Verformung.

Unabhängig davon, ob Sie Einzelmustertests benötigen oder eine stabile Versorgung auf Produktionsebene anstreben, stellen Sie einfach Ihre Zeichnungen oder Anwendungsbeschreibungen zur Verfügung, und unser Engineering-Team wird schnell die wettbewerbsfähigste maßgeschneiderte Lösung bewerten und Ihnen anbieten. Für Muster und detaillierte Angebote können Sie uns jederzeit kontaktieren!

Luverre Quartz produziert und vertreibt ein breites Sortiment an hochwertigem Quarzglas, darunter Quarzrohre, Quarzplatten, Quarzstäbe, Quarzglasfenster, Quarztiegel, Quarzschiffchen, Quarzglasflansche, Quarzglasbecher, Quarzglasinstrumente und mehr. Wir können alle Arten von individuellen Anforderungen an Quarzglasprodukte erfüllen.
Für weitere Informationen können Sie uns gerne kontaktieren.