Прагляды: 0 Аўтар: Рэдактар сайта Час публікацыі: 2026-08-25 Паходжанне: Сайт
Цэнтрам апрацоўкі дадзеных з высокай шчыльнасцю штучнага інтэлекту, якія працуюць са звышвысокай хуткасцю вылічэнняў, патрабуюцца ўдасканаленыя аптычныя датчыкі, модулі Co-Packaged Optics (CPO) і кампаненты дакладнага кіравання прамянём для маршрутызацыі сігналу і маніторынгу цеплавой дыягностыкі. Падтрыманне цэласнасці сігналу ў высокачашчынных аптычных злучэннях патрабуе адбіваючых паверхняў з нізкімі стратамі на рассейванне, высокім цеплавыдзяленнем і найвышэйшай устойлівасцю да навакольнага асяроддзя.
Выкарыстанне высокачыстыя анадаваныя люстраныя алюмініевыя лісты (0,15 мм–0,80 мм) з хімічна асветленымі павярхоўнымі пластамі забяспечваюць выключную люстраную здольнасць адбіваць ( 90%–95% ), высокую цеплаправоднасць ( k ≥ 200 Вт/м·К ) і надзейную структурную абарону корпуса для інфраструктуры перадачы дадзеных штучнага інтэлекту новага пакалення.
Сучасныя стойкі з штучным інтэлектам аб'ядноўваюць датчыкі micro-LiDAR, адбівальнікі з кіраваннем прамянём і сістэмы CPO, якія патрабуюць нулявой дысперсіі сігналу:
Дакладнае навядзенне прамяня: аптычныя шляхі патрабуюць высокага люстранога адлюстравання ($R_s$), каб падтрымліваць адносіны сігнал/шум (SNR) у працоўных парогавых значэннях на працягу бесперапыннага часу працы.
Пазбяганне тэрмічнай дэфармацыі: высокае цеплавое пашырэнне або лакальнае назапашванне цяпла можа прывесці да мікрадэфармацыі аптычных адбівальнікаў на палімернай аснове, зрушыўшы масівы аптычных датчыкаў.
Стандартныя неанадаваныя алюмініевыя пласціны і металізаваныя палімерныя плёнкі дэградуюць пры працы ў стойцы з высокай шчыльнасцю:
[Аголены паліраваны алюміній] [Анадаваны люстраны інтэрфейс] Неабароненая металічная паверхня Дыэлектрык Al2O3 Ахоўны пласт ┌─────────────────────────┐ ┌────────────────────────────┐ │ Паветраны/аксідны пласт │ │ Цвёрдая анадаваная плёнка │ ├───────────────────────────┤ ├───────────────────────────┤ │ │ │ │ │ Паліраваная алюмініевая падкладка │ │ Алюмініевая аснова высокай чысціні │ └─────────────────────────────┘ └───────────────────────────┘ • Схільнасць да пацямнення • Доўгатэрміновая святлоадбівальная здольнасць • Адчувальнасць да драпін і адбіткаў пальцаў • Устойлівасць да ізаляцыі і хімікатаў • Нестабільны аптычны сігнал • Пастаянныя характарыстыкі NIR
Хуткае акісленне паверхні: неапрацаваны паліраваны алюміній уступае ў рэакцыю з навакольным паветрам, утвараючы няўстойлівы натуральны аксідны пласт, які рассейвае святло і з часам памяншае люстраную аддачу.
Адчувальнасць да драпін і чысткі: Палімерныя пакрыцці лёгка драпаюцца падчас працы або звычайнага абслугоўвання стэлажа, выклікаючы непапраўнае аптычнае згасанне.
У табліцы ніжэй прыведзены тэхнічныя параметры анадаваных люстраных алюмініевых лістоў, прызначаных для корпусаў аптычных датчыкаў:
Тэхнічны параметр |
Люстэрка высокай чысціні 1070/1085 |
Структурны анадаваны ліст 5052/6061 |
Стандарт якасці / выпрабаванняў |
Чысціня алюмінію (%) |
≥ 99,70% / ≥ 99,85% |
Al-Mg 2,5% / Al-Mg-Si 1,0% |
GB/T 3190 / ASTM B209 |
Поўная адбівальная здольнасць ( Rₜ ) |
90% - 95% |
80% - 86% |
DIN 5036 / ISO 7724 |
Люстраная адбівальная здольнасць ( Rₛ ) |
88% - 93% |
75% - 82% |
ASTM D523 ($60^circ$ Glossmeter) |
Цеплаправоднасць (к) |
220 – 235 Вт/м·К |
138 – 170 Вт/м·К |
ASTM E1461 |
Трываласць на разрыў ( Rₘ ) |
90 - 140 МПа (H18/H24) |
210 – 310 МПа (H32/T6) |
ASTM E8M / EN 485-2 |
Цвёрдасць анадаванай плёнкі |
≥ 250 HV |
≥ 350 HV |
ISO 4516 |
Стабільнасць у блізкім інфрачырвоным дыяпазоне дарогі: анадаваныя люстраныя лісты высокай чысціні 1070/1085 падтрымліваюць плоскую спектральную здольнасць адбіваць (90%–95%) у найважнейшай паласе прапускання аптычнай сувязі 850 нм - 1550 нм, істотна пазбаўляючы ад унесеных страт у сумеснай оптыцы (CPO) і раздзяляльніках прамяня прыёмаперадатчыкаў.
Мінімізацыя кагерэнтнага рассейвання святла: Палепшанае хімічнае асвятленне выдаляе мікраскапічныя мікрабаразёнкі (Ra ≤ 0,02 мкм), прадухіляючы вуглавую дысперсію і падтрымліваючы адносіны сігнал/шум (SNR) строга ў межах мэтавых параметраў для высокачашчынных аптычных датчыкаў.
Пасіўная цеплаправоднасць (k ≥ 220 Вт/м·K): у адрозненне ад тэрмічных палімераў або шкляных люстэркаў з пасярэбраным пакрыццём, алюмініевая падкладка высокай чысціні функцыянуе як актыўны размеркавальнік цяпла, хутка адводзячы рассейванне высокага TDP ад аптычных фотадэтэктараў і лазерных модуляў VCSEL непасрэдна да халодных пласцін або астуджальных каналаў паветранага патоку.
Нізкая інэрцыя і памяншэнне масы: пры шчыльнасці ўсяго 2,70 г/см⊃3; люстраны алюміній высокай чысціні памяншае вагу корпуса больш чым на 65% у параўнанні з экранам з латуні або медзі, памяншаючы абмежаванні механічнай нагрузкі на скрыні сервернай стойкі высокай шчыльнасці, захоўваючы структурную мяжу цякучасці (Rₘ = 90 - 140 МПа).
Бесперапыннае экранаванне EMI/RFI корпуса: металічная падкладка забяспечвае высокую аб'ёмную электраправоднасць (≥ 60% IACS), дзейнічаючы як клетка Фарадэя шырокага спектру, якая аслабляе высокачашчынны электрамагнітны шум (>80 дБ у дыяпазоне 100 МГц - 10 ГГц) ад бліжэйшых каскадаў харчавання GPU/ASIC.
Устойлівасць герметычнага аксіднага пласта: анадаваная паверхня Al₂O₃ (2,0 мкм - 5,0 мкм) герметызуе падкладку ад серы ў паветры, высокіх працоўных тэмператур (да 200 °C) і назапашвання пылу, прадухіляючы назапашванне дымкі на паверхні або дыэлектрычны прабой на працягу шматгадовага тэрміну службы сервера.
Выбар аптымальнага складу сплаву ўраўнаважвае аптычныя характарыстыкі і механічную трываласць каркаса:
Сплавы высокай чысціні 1070 / 1085: чысціня алюмінія ≥ 99,7 %, гэтыя сплавы мінімізуюць інтэрметалідныя ападкі (напрыклад, Mg₂Si), дасягаючы да 95 % люстранога адлюстравання для крытычных шляхоў аптычнага адлюстравання.
Канструкцыйныя сплавы 5052 / 6061: магніевыя і крэмніевыя легіруючыя элементы павялічваюць мяжу цякучасці для вонкавых корпусаў датчыкаў, хоць адбівальная здольнасць падае да 80%–86% з-за рассейвання святла на часціцах другой фазы.
Оптыка аксіднага пласта: празрыстая анадаваная плёнка (2,0 мкм - 5,0 мкм) дзейнічае як трывалае дыэлектрычнае ўшчыльненне паліраванай падкладкі.
Цвёрдасць паверхні: забяспечвае цвёрдасць паверхні, якая перавышае 250 HV, абараняючы ўнутраную оптыку ад абразіўнай ачысткі, прамысловай пылу і вільготнасці навакольнага асяроддзя.
Мікразгладжванне паверхні: алюмініевыя шпулькі падвяргаюцца бесперапыннаму хімічнаму/электрахімічнаму акунанню, каб згладзіць мікраскапічныя шурпатасці паверхні да субмікронных узроўняў.
Аптымізацыя чысціні: выдаляе паверхневыя прымешкі для максімальнага вяртання кагерэнтнага святла перад анадаваннем.
Кантраляваны рост аксіду: бесперапынныя лініі анадавання ўтвараюць дакладны аднастайны пласт Al₂O₃ з кантраляванай таўшчынёй па ўсёй шырыні шпулькі.
Герметызацыя гарачай дэіянізаванай вадой: гідратэрмальная герметызацыя закрывае мікраскапічныя пары аксіду, робячы паверхню непарыстай і ўстойлівай да плям і адбіткаў пальцаў.
Прымяненне поліэтыленавай плёнкі, якая адслойваецца: ахоўная поліэтыленавая плёнка наносіцца ў лінію для абароны люстраных паверхняў падчас штампоўкі, згінання і зборкі.
Дакладная рэзка без задзірын: рулоны разразаюцца на вузкія палоскі або наразаюцца на лісты нестандартнага памеру з чыстымі бакамі, што прадухіляе падзенне металічных шматкоў у чыстых серверных стойках.
Q1: Чаму для ўнутраных аптычных люстэркаў люстраны алюміній 1070/1085 аддаецца перавагу перад 5052?
A: Сплавы марак 1070 і 1085 адрозніваюцца больш высокай элементарнай чысцінёй ( ≥ 99,7 % ), зводзячы да мінімуму інтэрметалідныя фазы ападкаў, якія выклікаюць рассейванне святла, тым самым забяспечваючы больш высокую люстраную здольнасць адбіваць ( 90–95 % ).
Q2: Як анадаваны пласт прадухіляе дэградацыю аптычнай паверхні з цягам часу?
A: Пласт празрыстага аксіду алюмінію ( Al ₂ O ₃) дзейнічае як дыэлектрычнае ўшчыльненне, абараняючы паліраваную алюмініевую падкладку ад вільготнасці навакольнага асяроддзя, акіслення і алею ад адбіткаў пальцаў, не цьмяняючы люстраное пакрыццё.
Q3: Ці можна штампаваць або згінаць анадаваныя люстраныя алюмініевыя лісты без парэпання аксіднага пласта?
A: Так. З таўшчынёй анадаванага пласта, які кантралюецца ў межах ад 2.0мкм да 5,0 мкм пры падыходных тэмпературах (напрыклад, H24), ліст можа падвяргацца ўмеранаму выгібу і неглыбокай штампоўцы без мікратрэшчын або адслойвання плёнкі.
Q4: Якія ахоўныя меры ўпакоўкі прадухіляюць драпіны на паверхні падчас міжнароднага транзіту?
A: Кожны ліст або рулон ламініраваны ахоўнай плёнкай з ПЭ з высокай клейкасцю, якая лёгка адслойваецца. Змеявікі вакуумна запячатаны асушальнікамі і антыкаразійнай плёнкай VCI, а затым запакоўваюцца ў драўляныя скрыні без фумігацыі з узмоцненымі пратэктарамі краёў для прадухілення фізічнага ўздзеяння або пранікнення вільгаці.
Q5: Як пакупнікі павінны ініцыяваць тэхнічную ацэнку і дакладную цану?
A: Пакупнікі павінны дасылаць мэтавыя ўзоры фізічных тэстаў або праектныя чарцяжы непасрэдна ў Changzhou Dingang Metal Material Co., Ltd. Наша тэхнічная лабараторыя праводзіць праверку сплаваў, тэставанне адбівальнай здольнасці і вымярэнні анадаванага пласта, каб забяспечыць аптымізаваную вытворчую прапанову і канкурэнтаздольную цану.
Інтэгруючы Анадаваныя люстраныя алюмініевыя лісты ў корпусах аптычных датчыкаў дазваляюць інжынерам апаратнага забеспячэння штучнага інтэлекту аптымізаваць вяртанне аптычнага сігналу, забяспечваючы пры гэтым цвёрдасць канструкцыі і пасіўнае астуджэнне.
Каб аптымізаваць выбар матэрыялу для корпуса аптычнага датчыка AI:
Выберыце марку сплаву ў залежнасці ад аптычных і механічных патрабаванняў: укажыце люстраныя лісты высокай чысціні 1070 або 1085 для святлаводаў і ўнутраных аптычных шляхоў, якія патрабуюць 90–95% адбівальнай здольнасці; укажыце сплаў 5052 для канструкцыйных знешніх корпусаў, якія патрабуюць большай трываласці.
Мандат правераных стандартаў адлюстравання: пераканайцеся, што мэтавыя матэрыялы адпавядаюць стандартам DIN 5036 / ISO 7724 для поўнай і люстраной здольнасці адбівання.
Супрацоўнічайце з сертыфікаванымі спецыялістамі па апрацоўцы: супрацоўнічайце з вопытнымі вытворцамі, такімі як Changzhou Dingang Metal Material Co., Ltd., для ацэнкі фізічных узораў і захавання люстраных лістоў з дакладнымі разрэзамі па чарцяжах.
прадукты
Ужыванне
Хуткія спасылкі
Звяжыцеся з намі