Group of laser-structured and functionalized wafers in various sizes and coatings

Orientação de fótons para melhor geração de imagens e detecção

Também conhecido como “orientação de luz e imagens”, o processo de alta precisão de orientação de fótons para aprimorar a geração de imagens e a detecção se tornou muito mais fácil. O principal fator é o aperfeiçoamento contínuo das principais tecnologias de processamento, incluindo a estruturação a laser de placas de vidro e a funcionalidade adicional, como a deposição de materiais.

Além da fibra óptica

O que se tornou possível com a tecnologia de fibra óptica da SCHOTT agora está avançando para o próximo nível. Não importa se o seu ponto de partida é uma placa de fibra óptica (FOP), uma placa de microcanais (MCP), um conjunto de tubos de luz (LPA), um guia de imagens de grande diâmetro ou uma combinação modular das opções acima, os engenheiros especializados da SCHOTT estão prontos para colaborar com você em uma solução personalizada.

Placa multicanais

O princípio dos wafers estruturados a laser é baseado no controle preciso da luz através de uma placa de vidro. A foto representa uma placa de microcanais estruturada com milhares de pequenos orifícios posicionados em paralelo. É por isso que o olho humano, ao observar o MCP a uma certa distância, somente é capaz de ver claramente através do meio, enquanto as laterais parecem difusas.
Wafer com orifícios e um lado com revestimento preto mostrando um arranjo floral no fundo
ESTRUTURAÇÃO A LASER

O que é uma placa de vidro estruturada a laser?

A estruturação a laser pode criar padrões ou estruturas em materiais como vidro com mais precisão do que as tecnologias tradicionais como o processamento CNC. Ela também funciona em uma escala menor do que a tecnologia de fibra óptica tradicional. Essas estruturas complexas em microescala, ou até mesmo em nanoescala, podem ser posicionadas com extrema precisão, permitindo que os fótons atravessem, por exemplo, um sensor ou detector.

No caso de uma placa de fibra óptica (FOP), a luz viaja através de uma fibra revestida de núcleo. Em contraste, em uma placa de microcanais (MCP), a luz é transmitida através de canais ou orifícios (“preenchidos” com ar), frequentemente revestida para melhorar ainda mais as trajetórias dos fótons. Para um conjunto de tubos de luz, a luz se move através do vidro, guiada por estruturas preenchidas de vários materiais diferentes do ar.

Para determinar qual é a melhor solução para uma aplicação específica, o gerenciamento de fótons é otimizado levando em consideração todos os parâmetros que influenciam o caminho da luz.

Como um fóton se move através de um conjunto de tubos de luz?

O gráfico explica como a luz é direcionada através de um wafer de vidro com canais estruturados a laser e funcionalmente preenchidos para seguir o caminho desejado.
Ilustração de um feixe de luz que viaja através de um conjunto de tubos de luz
BENEFÍCIOS
APLICAÇÕES

Segmentos de aplicação

A orientação de fótons com placas funcionalizadas estruturadas a laser oferece opções para uma série de indústrias.

Patient being prepared for an X-ray by medical personnel
1/4

Sistemas médicos de imagens de raios X

Foco em raios X para aplicações de radiologia e de geração de imagens de alto contraste e relação sinal-ruído aprimorada.

Very large X-ray machine used for cargo inspection set in an industrial environment
2/4

Detecção industrial de raios X

Matriz para geração de imagens de raios X de alta energia em aplicações industriais, como inspeção de soldas, inspeção de carga e bagagem com maior sensibilidade, geração de imagens de alto contraste e relação sinal-ruído aprimorada.

View of an industrial factory through night vision goggles appearing in an off-white color
3/4

Sistemas de imagem de visão noturna

Em aplicações militares e de defesa, maior eficiência e sensibilidade quântica podem ser alcançadas sob condições desafiadoras ao mesmo tempo que oferecem uma solução leve e compacta.

3D printer printing the final stages of an artificial hip bone
4/4

Outros sensores e dispositivos industriais 3D

De impressão 3D, dispositivos VCSEL e aplicações de imagem espectral até instrumentos de diagnóstico, o gerenciamento do caminho de luz de alta precisão pode levar a resultados aprimorados.

PROCESSO DE PRODUÇÃO

Processo de produção:  realização de placas funcionalizadas estruturadas a laser

Três fases importantes no processo completo da SCHOTT levam a uma grande variedade de designs e à criação de novas soluções em gerenciamento de caminho óptico para as aplicações de ponta de nossos clientes.

Desenvolvimento e manufatura de vidros

A SCHOTT oferece um amplo portfólio de vidros especiais exclusivos que desenvolvemos e fabricamos internamente. Nossos vidros oferecem excelente desempenho, como alta transmissão óptica, e podem ser fornecidos em uma ampla variedade de tamanhos, desde formatos extremamente pequenos até grandes, com até 600 x 600 mm². Os tipos de vidro incluem, por exemplo, o SCHOTT BOROFLOAT® 33, o SCHOTT D263® T eco e o SCHOTT MEMpax®. Nossos diversos materiais exclusivos e nosso profundo conhecimento dos materiais nos permitem projetar com flexibilidade para beneficiar o cliente.

Vista interna de um tanque de fundição da SCHOTT operando em temperaturas muito altas e, portanto, emitindo incandescências em tons de laranja

Recursos internos de engenharia e estruturação a laser

Graças aos nossos lasers e à sólida rede de especialistas da SCHOTT, oferecemos sofisticados recursos internos de engenharia e design. Desenvolvendo nossas competências de laser com as mais recentes tecnologias de equipamento disponíveis no mercado, resolvemos aplicações complexas de clientes por meio de várias disciplinas de engenharia. Isso nos permite ser criativos ao estruturar o vidro a laser e desenvolver soluções específicas para as aplicações de nossos clientes.

Lasers pulsados criam estruturas em placas de vidro de padrões simples a complexos, em nano e microdimensionamentos. Existem vários formatos que agora são possíveis com precisão e exatidão repetíveis. Eles variam de pequenos orifícios e canais extremamente finos a bordas curvas opcionais e canais angulares. As opções de design são infinitas.

Dois wafers estruturados com um design microdimensionado verificado mostrado em paralelo

Processamento e funcionalização adicionais

A funcionalidade do produto final depende das etapas secundárias de processamento que fornecemos. Com base na engenharia especializada interna da SCHOTT e em nossos conhecimentos sobre vidros e outros materiais, podemos oferecer uma grande variedade de opções de processamento. Isso inclui a filamentação, ablação, revestimentos funcionais, deposição intersticial e deposição de camada atômica (ALD), trituração e polimento, e muito mais.

Detalhe de um wafer microestruturado mostrando pequenos anéis revestidos em preto
CONTATO

Quer saber mais? Vamos conversar

Caso precise de mais informações, amostras, um orçamento ou orientações para um projeto, teremos o maior prazer em falar com você.

Contate-nos
Man in glasses in business office on phone while working on laptop_605x350.jpg