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偏振器直径
Polarizer Diameter(mm)
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ZO 晶体石英波板 14WPZO.4-343-15
波形板类型: Zero Order 材料: Quartz 安装: Mounted 形状: Round 尺寸: 15mm波片是由具有双折射特性的材料制成的,通过双折射材料的非寻常光和寻常光的速度与它们的折射率成反比,当两束光复合时,这种速度上的差异会引起相位差。在任何特定波长下,相位差由延迟器-波片的厚度决定。ZO波片由两块石英波片构成,两块石英波片的快轴相互交叉。两块板之间的厚度差决定了延迟。
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α-BBO Glan 激光棱镜 -300-400nm 441-2308
棱镜材料: a-BBO 涂层: MgF2 最大消光比: >= 100000:1 波前失真: <= Lambda/4 表面质量: 20-10 scratch-digGlan激光偏振器由较精细的光学级α-BBO制成。它们可用于需要高偏振纯度、高总透射率和低、中或高功率要求的应用中。
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零阶半波板 808纳米
波形板类型: Zero Order 材料: Quartz 安装: Mounted 形状: Round 尺寸: 25.4mm伊林零级波片是优选的波片类型。它们对温度、波长、入射角或准直的变化不敏感。15nm的波长偏移将导致大约1%的延迟变化。它们以25.4 nm安装方式提供。半波片的应用包括旋转偏振面(例如在激光器中)、电光调制和作为可变比率分束器(当与偏振立方体结合使用时)。波片由表现出双折射的材料制成。通过双折射材料的非常光线和寻常光线的速度与它们的折射率成反比。对于晶体石英的情况,非常光束具有较高的折射率,因此具有较慢的速度。由于这个原因,它的方向被称为“慢”轴。同样,普通光束的方向称为“快”轴,由底座上的标记线表示。半波片的厚度使得相位差为V(零级)或3V、5V、7V等(多级)。入射到半波片上的线偏振光束作为线偏振光束出射,但被旋转使得其与光轴的角度是入射光束的两倍。通常使快轴位于与输入偏振成45°的延迟器的表面中。因此,半波片引入了偏振平面的90°旋转。
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精密线性偏振片DPM - 050 - UV1
基底材料: Fused Silica 偏光材料: Other 形状: Round 尺寸: 25.4mm 最大消光比: Not AvailableMeadowlark Optics公司生产精密线性偏振器,使用高质量玻璃基板之间层压的二向色片偏振器材料。对于可见光波长的偏振器,这种结构产生小于λ/5的峰谷透射波前畸变。使用各种偏振器材料来覆盖320和2000nm内的波长??杉夂徒焱馄衿鞫寂溆懈咝Э泶醴瓷洌ˋR)涂层。在我们的紫外偏振器上,单层AR涂层是可选的。安装和未安装的精密线性偏振器均作为标准产品提供。为了方便使用,我们的精密线性偏振器在零件上标有透射轴。
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多阶半波板 830纳米
波形板类型: Multiple Order 材料: Quartz 安装: Mounted 形状: Round 尺寸: 25.4mm伊林多阶波片可在激光线波长范围内使用,安装在直径为25.4毫米的支架上。多级波片对温度、入射角和准直程度的变化很敏感。它们仅适用于设计波长。如果在不同的波长下使用,则每0.2nm的偏差发生10%的延迟变化。
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EKSMA α-BBO Glan 激光棱镜 - 200-270纳米 441-2110-M2Pd
棱镜材料: a-BBO 涂层: MgF2 最大消光比: >= 100000:1 波前失真: <= Lambda/4 表面质量: 20-10 scratch-digGlan激光偏振器由较精细的光学级α-BBO制成。它们可用于需要高偏振纯度、高总透射率和低、中或高功率要求的应用中。
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零阶波板10mm-Z-L/2-633 nm
波形板类型: Zero Order 材料: Quartz 安装: Mounted, Unmounted 形状: Round 尺寸: 10mm8毫米通光孔径10毫米未安装直径12.7或25.4mm安装直径宽波长范围1/2和1/4波延迟波片涂有AR涂层非常高的激光质量高性能规格
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ZO 晶体石英波板 14WPZO.4-1550-20
波形板类型: Zero Order 材料: Quartz 安装: Mounted 形状: Round 尺寸: 20mm波片是由具有双折射特性的材料制成的,通过双折射材料的非寻常光和寻常光的速度与它们的折射率成反比,当两束光复合时,这种速度上的差异会引起相位差。在任何特定波长下,相位差由延迟器-波片的厚度决定。ZO波片由两块石英波片构成,其快轴相互交叉。两块板之间的厚度差决定了延迟。
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多阶半波板1064纳米
波形板类型: Multiple Order 材料: Quartz 安装: Mounted 形状: Round 尺寸: 25.4mm伊林多阶波片可用于一系列激光线波长,安装在直径为25.4毫米的支架上。多级波片对温度、入射角和准直程度的变化很敏感。它们仅适用于设计波长。如果在不同的波长下使用,则每0.2nm的偏差发生10%的延迟变化。
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零阶波板10mm-Z-L/4-556nm
波形板类型: Zero Order 材料: Quartz 安装: Mounted, Unmounted 形状: Round 尺寸: 10mmTower的10毫米零级波片为用户提供了8毫米通光孔径的高性能晶体石英延迟器。这些波片是空气间隔的,在形成零级能力的两个晶体石英片之间具有不锈钢间隔物。零级波片对温度变化的敏感度远低于多级波片。空气间隔波片比接触或胶合波片具有更高的热稳定性和功率处理能力。不会像接触的波片分开那样发生故障。波片的角度对准也更精确。塔式光学标准10mm波片由激光质量晶体石英制成,并涂有AR涂层。每块板的两面都涂有AR涂层。标准延迟为?或?波。这些波片可以是未安装的,直径为10毫米,也可以安装在12.7毫米或25.4毫米的阳极氧化铝安装环上,通光孔径为8毫米??捎玫谋曜疾ǔと缦峦妓?。作为一项特殊功能,Tower能够提供10毫米零级波片,其波长范围为10–20纳米,与图表中列出的任何波长范围不同。其他波长可在定制订单的基础上提供。
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12.7毫米ZO晶体石英波板 14WPZO.2-1030-12.7
波形板类型: Zero Order 材料: Quartz 安装: Mounted 形状: Round 尺寸: 12.7mm波片是由具有双折射特性的材料制成的,通过双折射材料的非寻常光和寻常光的速度与它们的折射率成反比,当两束光复合时,这种速度上的差异会引起相位差。在任何特定波长下,相位差由延迟器-波片的厚度决定。ZO波片由两块石英波片构成,其快轴相互交叉。两块板之间的厚度差决定了延迟。
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EURYS 宽带法拉第旋转器5毫米
隔离范围: 1 - 1 dBEOT的EURYS宽带旋转器将800 nm的偏振光平面正向旋转90°,将720 nm至950 nm的偏振光平面反向旋转0°,同时保持光的线性偏振。当放置在交叉偏振器之间时,宽带法拉第旋转器变成宽带光隔离器。EURYS宽带光学隔离器在正向方向上提供高透射率,并在反向方向上强烈衰减720nm至950nm之间的背反射光,从而保护Ti:Sapphire振荡器免受背反射的有害影响,并消除Ti:Sapphire激光器在较低增益波长下的优先激射。利用具有低折射率和短光学路径长度的光学器件使由于与超短激光脉冲相关联的光学器件中的色散引起的脉冲展宽较小化。
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EKSMA的矩形薄膜激光偏振片-800nm 420-1286
基底材料: Fused Silica, UVFS 偏光材料: Not Available 形状: Rectangle 尺寸: 28.6mm 最大消光比: >= 100:1薄膜偏振器设计用于要求较苛刻的激光器。由于激光损伤阈值高达10 J/cm2@1064 nm 8 ns,因此它们被用作Glan激光偏振棱镜或立方体偏振分束器的替代品。典型的应用是用于Nd:YAG激光器的腔内Q开关保持偏振器或腔外衰减器。薄膜偏振器可以在>40°的入射角下使用,但偏振是较有效的,并且出现在56°AOI(布儒斯特角)的宽波长范围内。典型的极化比TP/Ts为200:1。关于光的位置以及作用于光的各种物理参数的有价值的信息。420-0126传输@800 nm,RS/TP>99.5/95.0%标准尺寸高达?50 mm(2),而较大可用尺寸为100×200 mm。为了获得较佳的透射率,应将薄膜偏振器安装在适当的支架上,以便进行角度调整。
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高透光率薄膜偏光片 - 343纳米
基底材料: Fused Silica, UVFS 偏光材料: Not Available 形状: Round 尺寸: 25.4mm 最大消光比: >= 100:1薄膜偏振器设计用于要求较苛刻的激光器。由于激光损伤阈值高达10 J/cm2@1064 nm 8 ns,因此它们被用作Glan激光偏振棱镜或立方体偏振分束器的替代品。典型的应用是用于Nd:YAG激光器的腔内Q开关保持偏振器或腔外衰减器。薄膜偏振器可以在>40°的入射角下使用,但偏振是较有效的,并且出现在56°AOI(布儒斯特角)的宽波长范围内。典型的极化比TP/Ts为200:1。关于光的位置以及作用于光的各种物理参数的有价值的信息。420-0126传输@800 nm,RS/TP>99.5/95.0%标准尺寸高达?50 mm(2),而较大可用尺寸为100×200 mm。为了获得较佳的透射率,应将薄膜偏振器安装在适当的支架上,以便进行角度调整。
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多阶半波板670纳米
波形板类型: Multiple Order 材料: Quartz 安装: Mounted 形状: Round 尺寸: 25.4mm伊林多阶波片可用于一系列激光线波长,安装在直径为25.4毫米的支架上。多级波片对温度、入射角和准直程度的变化很敏感。它们仅适用于设计波长。如果在不同的波长下使用,则每0.2nm的偏差发生10%的延迟变化。