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
Plano-Concave Lens Manufacturer
Плоско-вогнутые линзы из оптического стекла

Плоские вогнутые линзы идеально подходят для расширения луча, проецирования света или увеличения фокусного расстояния оптической системы. Плоские вогнутые линзы, имеющие одну вогнутую поверхность, являются оптическими линзами с отрицательным фокусным расстоянием. Плоско-вогнутые линзы должны иметь плоскую или плоскую поверхность, обращенную к желаемой фокальной плоскости. Плоско-вогнутые линзы идеально подходят для использования в различных областях или отраслях. HG OPTRONICS предлагает плоско-вогнутые линзы с различными вариантами покрытия.

Читать далее
UV Fused Silica Double-Convex  Lenses
Оптические линзы

Оптические линзы — это оптически прозрачные компоненты, предназначенные для фокусировки или рассеивания света посредством преломления. Он создает либо сходящийся луч, где свет фокусируется на точке. Подложка или профиль линзы влияет на проходящий через нее свет.

Читать далее
Custom Plano Concave Cylindrical Lens
Плоско-вогнутые прямоугольные цилиндрические линзы

Плоско-вогнутые прямоугольные цилиндрические линзы обеспечивают одноосное негативное изображение для анаморфотного расширения луча и широкого спектра применений. Эти линзы также можно использовать в качестве зеркальной заготовки, если требуется зеркало с вогнутой цилиндрической поверхностью.

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
Co2+:MgAl2O4  Cospinel Q-switch
Co2+:MgAl2O4 Шпинель из алюмината магния, легированная кобальтом

Co 2+ :MgAl 2 O 4 Коспинель является относительно новым материалом для пассивной модуляции добротности в лазерах с длиной волны излучения от 1,2 до 1,6 мкм, в частности, для безопасного для глаз лазера на эрбиевом стекле с длиной волны 1,54 мкм, но также работает на 1,44 мкм и 1,34 мкм. длины волны мкм. Шпинель — твердый, стабильный кристалл, который хорошо полируется. Кобальт легко заменяет магний в матрице шпинели без необходимости дополнительных ионов для компенсации заряда. Высокое сечение поглощения (3,5×10 -19 см2) позволяет осуществлять модуляцию добротности лазера на эрбиевом стекле без внутрирезонаторной фокусировки как с ламповой, так и с диодной накачкой. Пренебрежимо малое поглощение в возбужденном состоянии приводит к высокой контрастности модулятора добротности, т. е. отношение начального (слабого сигнала) поглощения к насыщенному больше 10.

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