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
ideal für den Einsatz in Laser-Kavitäten
kreisförmiges Profil bei einer Orientierung von 55,57 °
Produkt-Ursprung:
ChinaHafen:
Fuzhou ChinaZahlung:
T/T Payment, Western UnionHochpräzise optische Brewster-Fenster
Brewster Fenster sind unbeschichtete Substrate, die bei einer Ausrichtung im Brewster-Winkel (55,57 °) ein kreisförmiges Profil aufweisen. Brewster-Fenster werden aus UV-Quarzglas hergestellt, das praktisch keine laserinduzierte Fluoreszenz aufweist. Diese Fenster minimieren den Verlust von p-polarisiertem Licht, ideal zur Verwendung in Laserresonatoren und zur Erzeugung von linear polarisiertem Licht.
ideal für den Einsatz in Laser-Kavitäten
kreisförmiges Profil bei einer Orientierung von 55,57 °
unbeschichtete uv Fused Silica Brewster Fenster
Brewster Fenster Spezifikation:
Material:
UV-Quarzglas
Maßtoleranz:
+0,0, -0,1 mm
Dickentoleranz:
± 0,1 mm
Oberflächenqualität:
60/40 (Standard), 10/5 (hohe Präzision)
klare Öffnung:
u0026 gt; 85%
Ebenheit:
λ (Standard), λ / 10 (hohe Präzision) pro 25 mm bei 633 nm
Parallelität:
1 '(Standard), 10 "(hohe Präzision)
Fase:
u0026 lt; 0,25 mm x 45 °
Beschichtung:
auf Anforderung
Typische Größe
runde Form |
Φ5.0; Φ10.0; Φ12.7; Φ15.0; Φ20.0; |
Durchmesser (mm): |
Φ25.4; Φ30.0; Φ38.1; Φ50.8; Φ76.2 |
quadratische Form: |
5.0x5.0; 10,0 × 10,0; 15.0x15.0; |
B x H (mm) |
20,0 × 20,0; 25.0x25.0; 50,0 x 50,0 |
Dickentoleranz: |
0,5; 1,0; 1.5; 2.0; 3.0; |
|
4.0; 5,0; 6.0; 8,0; 10.0 |
Wie bestellt man Windows?
Beispiel:
Material: n-bk7
Durchmesser: Φ25.4 + 0.0 / -0.1mm
Dicke: 1,0 ± 0,1 mm
Oberflächenqualität: 60-40 s / d
Ebenheit: λ / 2 pro 25 mm bei 633 nm
Paralelismus: u0026 lt; 1 Bogenminuten
Beschichtung: beide Seiten sind r u0026 lt; 0,25% bei 1064 nm, aoi = 0º
positive Meniskuslinsen sind konvex-konkav-Linsen, die in der Mitte dicker sind als an den Kanten, die häufig für Strahlfokussierungsanwendungen verwendet werden. negative Meniskuslinsen sind konvexkonkave Linsen, die in der Mitte dünner sind als Kanten, die häufig für strahlaufweitende Anwendungen verwendet werden.
optisch goldbeschichtete Spiegel durchschnittlicher Reflexionsgrad u0026 gt; 94% von 800 nm bis 20 um Form könnte angepasst werden: runde, quadratische, elliptische, rechtwinklige Prismen Material könnte angepasst werden: Quarzglas, Pyrex, n-bk7
Amici Dachprismen 1. 90 ° Abweichung von Strahl oder Bild 2. erzeugt invertiertes Bild 3. Auflösung von 6 Bogensekunden
Saphirfenster Übertragung in 0,3-5,0μm, keine Absorption in 2-3μm extrem hart und langlebig hohe Wärmeleitfähigkeit hohe Bulk-Schaden-Schwelle
Wellenplatte mit nullter Ordnung sind aus zwei Wellenplatten mehrerer Ordnung aufgebaut, die so ausgelegt sind, dass sie eine Verzögerung von null vollen Wellen plus dem gewünschten Bruch ergeben. 1. Nullwellenplättchen, zementiert mit Epoxid 2. Wellenplättchen nullter Ordnung - optisch kontaktiert 3. Wellenplatten nullter Ordnung - Luftabstand
Alpha-Bbo-Kristalle sind h Die Hochtemperaturphase von bab2o4 ist ein ausgezeichneter doppelbrechender Kristall; Es zeichnet sich durch einen großen doppelbrechenden Koeffizienten und ein breites Übertragungsfenster von 189 nm bis 3500 nm aus.
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