Товары
Дом /ОПТИКА /

Polarization Optics

/Пластинчатые светоделители видимого и ближнего ИК диапазона

Пластинчатые светоделители видимого и ближнего ИК диапазона

Наши светоделительные пластины могут использоваться в лазерных системах высокой мощности. При использовании светоделительных пластин важно помнить, что два парциальных луча проходят по разным оптическим путям. Оптические пути зависят от угла падения и толщины пластин.

  • Происхождение продукта:

    China
  • Порт доставки:

    Fuzhou, China
  • Время выполнения:

    5-6weeks
Поделиться с : f t y b l ins
  • Информация о продукте

4.1. Что такое пластинчатые светоделители?

Пластинчатые светоделители используются для разделения падающего света на две отдельные составляющие.


4.2、Для чего используются пластинчатые светоделители?

Его можно использовать в науках о жизни, визуализации, смещении луча или лазерных приложениях.


4.3. Что может сделать HG OPTRONICS?

HG OPTRONICS, как развивающийся и ответственный производитель оптических компонентов и сборок из Китая, производит высококачественные пластины светоделителя из различных видов оптического стекла, плавленого кварца, кристаллов и инфракрасных материалов, а также с помощью передовой тонкопленочной технологии.

На эти пластины светоделителя можно нанести такие покрытия, как частичное отражающее покрытие или AR, чтобы обеспечить дополнительную производительность.


4.4. Технические характеристики:

Материал:

Оптическое стекло BK7 класса A

Допуск на диаметр:

+/-0,2 мм

Плоскостность:

λ/4@633нм

Отклонение луча:

3 угловых минуты

Качество поверхности:

60-40

Коэффициент вымирания:

100:1

Основная передача:

Rs>99% и Rp<5%

Покрытие:

Лицевая сторона гипотенузы Поляризационное светоделительное покрытие

Все входные и выходные поверхности с антибликовым покрытием


Примечание. Другие размеры, коэффициент деления и покрытие доступны по запросу.



сопутствующие товары
Polarizing Beamsplitter Cubes Mounted And Unmounted |
Установленные и снятые поляризующие светоделительные кубы

Поляризационные светоделительные кубы состоят из двух склеенных прямоугольных призм, гипотенуза одной призмы покрыта поляризационным диэлектрическим покрытием. При использовании с обычным падающим неполяризованным светом падающий луч разделяется на два поляризованных луча, p-поляризованный компонент проходит прямо через него, s-поляризованный компонент отражается под углом 90 градусов.

Читать далее
Narrow Band Beamsplitters Cube
Неполяризующие кубические светоделители

Неполяризующие кубические светоделители, также называемые NPBS Cube, представляют собой более сложный тип, состоящий из двух прямоугольных призм, склеенных вместе по гипотенузе. На цементированную поверхность одной призмы нанесено покрытие. Перед цементированием металлическим или диэлектрическим слоем, имеющим желаемые отражающие свойства, как по проценту отражения, так и по желаемому цвету. Потери на поглощение покрытия минимальны, а коэффициенты пропускания и отражения могут быть рассчитаны на 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 % и т. д.

Читать далее
Polarization Beamsplitter Cubes
Широкополосные поляризационные кубические светоделители

Кубы светоделителя состоят из двух склеенных прямоугольных призм. Гипотенуза одной призмы покрыта поляризационным диэлектрическим покрытием.

Читать далее
Long Pass Filter Fluorescence
Фильтры длинного прохода для приложений визуального контроля

Фильтры с длинной полосой пропускания идеально подходят для различных приложений, таких как мониторинг газа, температуры, датчиков, тепловизионных изображений и датчиков движения и т. д. Фильтры с длинной полосой пропускания блокируют более короткие волны и пропускают более длинные волны. Блокирование может быть связано с отражением, поглощением или их комбинацией. Пропускание в полосе пропускания можно улучшить за счет антиотражающего покрытия на второй поверхности.

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
MgF2 crystal window
Кристалл MgF2 Фторид магния

MgF 2 или фторид магния представляет собой положительный одноосный кристалл с очень высоким оптическим коэффициентом пропускания от вакуумного УФ до ИК. Он регулярно используется для оптических элементов, где требуется исключительная прочность и долговечность. Он также обладает большой устойчивостью к механическим и тепловым ударам, оптическому излучению и химически стабилен, что делает его очень полезным материалом для УФ- и ИК-оптики.

Читать далее
Fiber Laser Protective Lens Machine Scanning
Коллимационная линза лазерного луча

Лазерные линзы используются для фокусировки коллимированного света от лазерных лучей в различных лазерных приложениях. Лазерные линзы включают в себя ряд типов линз, включая линзы HGQ, цилиндрические линзы или линзы лазерного генератора. Лазерные линзы предназначены для фокусировки света несколькими различными способами в зависимости от типа линзы, например, фокусировка в точку, линию или кольцо. Доступно множество различных типов линз в диапазоне длин волн.

Читать далее
Specializing In Manufacturing Rhomboid Prism
Китайские поставщики пользовательских оптических ромбовидных призм

Приложение Rhomboid prism для ромбовидной призмы контролирует и перенаправляет оптический путь, не влияя на направление изображения. Их можно использовать для смещения оптической центральной линии для складывания светового луча и стереоскопических систем разных размеров.

Читать далее

Дом

Товары

о

контакт