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
LiF crystal  windows
Кристалл LiF фторид лития

HGO выращивает кристаллы LiF на собственном предприятии по технологии Чохральского. Кристалл LiF или кристалл фторида лития представляет собой оптический материал с выдающимся коэффициентом пропускания в ВУФ-диапазоне. Он также используется для окон, призм и линз в видимом и инфракрасном диапазонах 0,104–7 мкм. Монокристалл LiF чувствителен к тепловому удару и будет подвергаться воздействию атмосферной влаги при температуре 400°C. При работе при высокой температуре 600°С кристалл LiF размягчается и становится малопластичным, поэтому его можно сгибать в радиусные пластины. Кроме того, при облучении образуются центры окраски. Следовательно, пользователи должны принимать меры для защиты кристаллов LiF от влаги и повреждения высокоэнергетическим излучением. Кроме того, LiF может раскалываться по плоскости (100) и реже по плоскости (110). Оптические характеристики хорошие, но структура не идеальна и расщепление затруднено.

Читать далее
Lithium Triborate (LiB3O5 or LBO Crystal)
LBO Нелинейный оптический кристалл Кристалл трибората лития

HGO выращивает нелинейные кристаллы LBO с использованием технологии флюса. Кристаллы LBO представляют собой превосходный нелинейный кристалл. Для удвоения частоты (SHG), утроения (THG) лазеров Nd: YAG, Nd: YLF, Nd: YVO4 это один из наиболее полезных нелинейных оптических материалов в ультрафиолетовых и видимых лазерных приложениях.

Читать далее
KGW Crystal for solid-state laser
KGW Crystals (Potassium Gadolinium Tungstate)

Potassium Gadolinium Tungstate (KGd(WO₄)₂) crystal is an excellent stimulated Raman laser crystal with characteristics such as a wide light transmission range, good thermal conductivity, high damage threshold, large Raman shift coefficient, and high Raman gain. It can maintain high conversion efficiency and beam quality during the Raman frequency conversion process. The KGW crystal can withstand high pump power and is suitable for pump lights of various wavelengths, making it widely used in Raman lasers, laser frequency conversion, medical imaging, photodynamic therapy, environmental monitoring, spectroscopy research, material processing, and other fields.

Читать далее
Processing services
Услуги по обработке кристаллов и оптики

HGO - это компания, в которой работают квалифицированные работники с большим опытом обработки и искусной техникой обработки. Таким образом, мы также предлагаем услуги по обработке, такие как ориентирование, резка, шлифовка, полировка, повторная полировка, покрытие, повторное покрытие и диффузионное соединение и т. д. Клиенты очень рады связаться с нами для получения дополнительной информации.

Читать далее
Optical Glass Domes
Оптические купола

Оптические купола представляют собой линзы с двумя концентрическими сферическими поверхностями. Иногда их называют изогнутыми плоскопараллельными пластинами. Следовательно, принято определять параллельность между двумя поверхностями как максимальное изменение толщины между двумя поверхностями.

Читать далее

Дом

Товары

о

контакт