Товары
Дом /ОПТИКА /

Optical Mirrors

/Оптические зеркала

Оптические зеркала

ХГ Оптроникс., ИНК. может предоставить зеркало с металлическим покрытием, зеркало с диэлектрическим покрытием и дихроичное зеркало, которые изготовлены из подложки, такой как BK7, оптическое стекло, плавленый кварц, CaF2 и так далее.

  • Происхождение продукта:

    China
  • Заказ (минимальный заказ):

    10
  • Порт доставки:

    Fuzhou, China
  • Время выполнения:

    4 weeks
Поделиться с : f t y b l ins
  • Информация о продукте

Зеркала с металлическим покрытием (Al, Ag, Au)

Зеркала с металлическим покрытием обычно покрыты алюминием, серебром или золотом и имеют разную отражательную способность в разных диапазонах длин волн. Виды материала, размер с металлическим покрытием доступны от HG Optronics., INC.



Возможности производства зеркал

Материалы:

N-BK7, B270, CAF2, Silicom, Ge, плавленый кварц, Znse и т. Д.

Параметр

Стандарт

Высокая точность

Измерение

Ф 3 мм – Ф 400 мм

Допуск размера:

±0,05 мм

±0,01 мм

Очистить диафрагму:

>90% диаметра

Плоскостность поверхности:

λ / 4 @ 632,8 нм

λ/20@632,8нм

Качество поверхности:

60/40

10/5

Покрытие:

По запросу клиента



сопутствующие товары
Protected Aluminum Metallic Coated Mirror
Защищенное золотое зеркало с металлическим покрытием

ХГ Оптроникс., ИНК. может предоставить зеркало с металлическим покрытием, зеркало с диэлектрическим покрытием и дихроичное зеркало, которые изготовлены из подложки, такой как BK7, оптическое стекло, плавленый кварц, CaF2 и так далее.

Читать далее
High Reflective Dichroic Mirror
Широкополосные дихроичные зеркала с высоким коэффициентом отражения

Дихроичное зеркало — это зеркало со значительно различающимися свойствами отражения или пропускания на двух разных длинах волн, оно характеризуется почти полным пропусканием света на одних длинах волн и почти полным отражением света на других длинах волн. Его можно широко использовать в приложениях лазерной технологии.

Читать далее
Cr4+:YAG passive q-switch
Кристаллы Cr4+:YAG Легированный хромом иттрий AIАлюминиевый гранат

Кристалл Cr 4+ :YAG (Y 3 Al 5 O 12 ) идеально подходит для пассивной модуляции добротности Nd:YAG и других лазерных кристаллов, легированных Nd 3+ или Yb 3+ , в диапазоне длин волн от 900 до 1200 нм. Пассивные модуляторы добротности или насыщающиеся поглотители обеспечивают лазерные импульсы высокой мощности без электрооптических модуляторов добротности, тем самым уменьшая размер корпуса и исключая источник питания высокого напряжения. Замечательной особенностью Cr 4+ :YAG является высокий порог повреждения >10 Дж/см2 при 1064 нм, 10 нс. Его полоса поглощения простирается от 900 нм до 1200 нм и достигает пика около 1060 нм с очень большим поперечным сечением поглощения.

Читать далее
Er:YAG Crystal for solid-state laser
Er:YAG Crystals (Erbium-Doped Yttrium Aluminum Garnet)

Er: YAG (Erbium-doped Yttrium Aluminum Garnet) is a solid-state crystal widely used as a laser medium in various medical and dental applications. It is made by doping erbium ions into yttrium aluminum garnet (YAG) crystals and can emit laser light with a wavelength of approximately 2.94 micrometers in the infrared spectrum.

Читать далее
Optical Dove Prism With Coating
BK7 и призмы Dove из плавленого кварцевого стекла

Призмы Dove, изобретенные HW Dove, также известны как реверсионные призмы. Когда призма вращается вокруг своей продольной оси, изображение, просматриваемое через призму, вращается с удвоенной скоростью вращения призмы. Это необычное и иногда полезное свойство для специальных приложений. Входная и выходная поверхности имеют антибликовое покрытие.

Читать далее
HoYLF laser crystal
Кристалл Ho: YLF, легированный гольмием, фторид иттрия и лития

HGO выращивает лазерные кристаллы Ho: YLF с использованием технологии Чохральского. Ho:YLF является очень привлекательным лазерным материалом, поскольку время жизни верхнего лазерного уровня намного больше (~ 14 мс), чем в Ho:YAG, а сечения излучения выше. Кроме того, тепловая линза в Ho:YLF намного слабее, что помогает генерировать лучи с ограничением дифракции даже при интенсивной торцевой накачке. Основное преимущество прямой накачки Ho 5 I 7 состоит в том, что она не должна зависеть от переноса энергии, что приводит к различным радиационным и безызлучательным потерям. Устранены потери преобразования с повышением частоты, которые оказывают пагубное влияние на высокоэнергетические лазеры с модуляцией добротности.

Читать далее
China Customized Dispersion Prism Manufacturers
30° - 60° - 90° Дисперсионные призмы Литтроу

Дисперсионные призмы используются в приложениях, требующих разделения падающего света на составляющие его длины волн. Например, когда белый свет попадает в дисперсионную призму, он разделяется на три составляющие: красный, зеленый и синий. Дисперсионные призмы идеально подходят для спектроскопии или настройки лазера.

Читать далее
Ti:sapphire laser crystals
Ti:Сапфировое стекло Легированный титаном сапфир

Кристалл Ti:Sapphire является наиболее широко используемым перестраиваемым твердотельным лазерным материалом, сочетающим в себе превосходные физические и оптические свойства с чрезвычайно широким диапазоном генерации. Его полоса генерации может поддерживать импульсы < 10 фс, что делает его оптимальным выбором для фемтосекундных генераторов и усилителей с синхронизацией мод. Полоса поглощения Ti:Sapphire сосредоточена на ~ 490 нм, поэтому его можно удобно накачивать различными лазерными источниками, такими как аргоновые ионные лазеры или лазеры Nd: YAG, Nd: YLF, Nd: YVO4 с удвоенной частотой на ~ 530 нм. Разработчики лазеров используют Ti:sapphire для генерации фемтосекундных импульсов для создания новых промышленных инструментов. Правильно доставленный фемтосекундный лазерный импульс взаимодействует с мишенью, оставляя окружающее пространство нетронутым. Недавно разработанные фемтосекундные импульсные лазеры создают микромеханические сложные тонкие структуры из стекла, металла и других материалов. Активные волноводы могут быть записаны под поверхностью, интегрируя оптические устройства в тело подложки. Дефекты фотошаблонов можно исправить, не нарушая соседние узоры. И теперь возможно достичь клеточного разрешения in vivo для медицинской диагностики с помощью фемтосекундных импульсных лазеров.

Читать далее

Дом

Товары

о

контакт