Hergestellt aus BK7 Material, das einen transparenten Bereich von 330-2100nm hat. Der Brechungsindex beträgt 1,5168 bei 587,6 nm. Das BK7-Fenster hat eine gute Leistung über das sichtbare und nahe IR-Spektrum für die meisten Anwendungen.
achromatische Wellenplatte achromatische Wellenplatten ( Retarder ), awp besteht aus einem Stück Quarzkristall und einem Stück Magnesiumfluorid, mgf2.
Bariumfluorid (baf2) zeigt gute optische Transmission über UV-IR-Fenster in 0,15 um ~ 12,5 um.
mgf2-Fenster werden in den uv-, sichtbaren und ir-Bereichen verwendet, mit einer Transmission von etwa 94 bis 1000 nm und einer Transmission von etwa 95% von 1 bis 6 μm
caf2 hat einen transparenten Bereich von 170-7800nm. der Brechungsindex beträgt 1,399 bei 5000 nm . 1. niedriger Absorptionskoeffizient 2. hohe Schadensschwelle, 3. geringe Dispersion (mit einer abbe-Zahl von 95) 4. geringe Fluoreszenz 5. ausgezeichnete Wasser-, Chemikalien- und Hitzebeständigkeit
Produkt-Ursprung:
ChinaHafen:
Fuzhou ChinaZahlung:
T/T Payment, Western UnionHochpräzisions-Nd: Yvo4 Laserkristall
Yttriumvanadat (nd: yvo4) ist einer der derzeit effizientesten Laser-Host-Kristalle für diodenlasergepumpte Festkörperlaser. neuere entwicklungen haben gezeigt, dass nd: yvo4 leistungsstarke und stabile ir, grüne bule-laser mit dem design von nd: yvo4 und frequenzverdopplungskristallen erzeugen kann.
nd: yvo4 Kristall Vorteile:
1. l großer stimulierter Emissionsquerschnitt bei Laserwellenlänge
2. h hoher Absorptionskoeffizient und breite Absorptionsbandbreite bei Pumpwellenlänge
3. h Laser-induzierte Schadensschwelle
4. g ood physikalische, optische und mechanische Eigenschaften
nd: yvo4 Kristall Anwendungen:
1. für Single-Longitudinal-Mode-Ausgang und kompakte Bauweise
2. Diodenlaser-gepumpten nd: Yvo4 Kompakt-Laser und seine frequenzverdoppelten grünen, roten oder blauen Laser werden die ideale Laser-Werkzeuge der Bearbeitung, Materialbearbeitung, Spektroskopie, Wafer-Inspektion, Lichtshow, medizinische Diagnostik, Laserdruck und andere weit verbreitete Anwendungen
nd: yvo4 Kristall Spezifikation:
nd Dotierstoff:
0,27%, 0,3%, 0,4%, 0,5%, 0,7%, 1,0%, 2,0%, 3,0%
Breite x Höhe:
1x1 ~ 16x15mm
Länge:
0,02 ~ 20mm
Orientierung der optischen Achse:
a-Schnitt (+/- 0,5 °)
Maßtoleranz
kommerziell (± 0,1 mm), hohe Präzision (± 0,005 mm)
Oberflächenqualität
20/10 scracth / graben
Parallelität
u0026 lt; 30 "
Rechtwinkligkeit:
u0026 lt; 5 Bogenminuten
Fase
0,15 × 45 °
Ebenheit
u0026 lt; λ / 8 @ 633 nm
Wellenfrontverzerrung
u0026 lt; λ / 8 @ 633 nm
Glasur
1.ar@1064nm r u0026 lt; 0,1%
2.ar@1064nm r u0026 lt; 0,1% & ht @ 808 nm t u0026 gt; 95%
3.hr@1064nm r u0026 lt; 99,8% & hr @ 532 nm r u0026 gt; 99% & ht @ 808 nm t u0026 gt; 95%
Optikglas-Mikrolinsen Optikglas Mikrolinsen Größe sind kleiner als 3mm, die für fibter, medizinische und Laser usw. Spezifikation verwenden. die Form könnte achromat Linsen, plankonvex, Meniskus etc. als große Linsen sein
Rhomboidprismen werden üblicherweise verwendet, um einen Laserstrahl zu verschieben, ohne seine Richtung zu ändern. seitliche Verschiebung des Balkens Verschiebt die optische Achse, ohne das Bild zu invertieren
schmidt Prismen schmidt-Prismen werden verwendet, um ein Bild um einen Winkel von 45 ° zu invertieren und zu invertieren. Die 45 ° Abweichung macht schmidt Prismen in Okularen und Bildgebungssystemen nützlich, die eine Pfadbiegung benötigen. 1. Strahlabweichung von 45 ° 2. rechtshändiges Bild 3. Kombiniere mit einem Halbpenta-Prisma, um ein Pechan-4
optische silberbeschichtete Spiegel durchschnittlicher Reflexionsgrad u0026 gt; 90% von 400 nm bis 20 u0026 mgr; m Form könnte angepasst werden: runde, quadratische, elliptische, rechtwinklige Prismen Material könnte angepasst werden: Quarzglas, Pyrex, n-bk7
Waveleplate mit zwei Wellenlängen ist eine Mehrfachwellenplatte, die eine spezifische Verzögerung bei zwei verschiedenen Wellenlängen bereitstellt arbeitet als u0026 lgr; / 2 @ u0026 lgr; 1 & als λ / 4 @ λ2 Doppelwellenlängenbetrieb 532 nm / 1064 nm
Germanium-Fenster werden für ir-Wellenlänge angewendet 1. 3 - 5μm für Anwendungen im mittleren Infrarotbereich 2. 3 - 12μm für breitbandige multispektrale Anwendungen 3. 8 - 12μm für Wärmebildanwendungen
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