Лазерная оптика

  • ультраахроматический волновой чип

    ультраахроматический волновой чип

    Суперахроматические волновые чипы могут обеспечить чрезвычайно плоскую задержку фазы в широкополосном диапазоне больших длин волн. Ширина полосы пропускания четверти волн составляет 325 – 1100 нм или 600 – 2700 нм, а полоса пропускания полуволновых волн – 310 – 1100 нм и 600 – 2700 нм. Стандартные ультраахроматические волны имеют клеевую структуру. Мы можем настроить фазовую задержку и длину волны по запросу клиента.

  • волновой пластина истинного нулевого порядка

    волновой пластина истинного нулевого порядка

    Однопластинчатый волновой чип нулевого порядка имеет широкую спектральную полосу пропускания, широкую температурную полосу пропускания, ширину угловой полосы пропускания, высокий порог повреждения, стандартную длину волны 10641310 нм, 1550 нм, толщину до 0028 мм.

  • нижний волновой пластина

    нижний волновой пластина

    Низкие волновые пластины намного лучше, чем многоступенчатые, потому что их толщина меньше 0,5 мм). Лучшая температура (~ 36°C), длина волны (~ 1.5нм) и ширина полосы пропускания угла падения (~ 4.5°), а также более высокий порог повреждения делают его широко используемым в обычном применении. И это очень экономично.

  • волновой пластина нулевого порядка

    волновой пластина нулевого порядка

    Нулевой волновой чип был спроектирован таким образом, чтобы дать нулевую полную волну плюс требуемую задержку. Нулевой уровень показывает лучшую производительность, чем многоступенчатый. Он имеет более широкую полосу пропускания и более низкую чувствительность к изменениям температуры и длины волны. Для более важных приложений следует рассмотреть возможность их использования.

  • ахроматический волновой чип

    ахроматический волновой чип

    Антихроматические волновые чипы используют два волновых чипа. Это похоже на волновой чип нулевого порядка, за исключением того, что два волнового чипа сделаны из разных материалов, таких как кристаллический кварц и фторид магния. Поскольку дисперсия двойного преломления двух материалов может быть различной, можно указать значение задержки в диапазоне длин волн.

  • Длинноволновые двухволновые пластины

    Длинноволновые двухволновые пластины

    Двухволновые длинноволновые пластины широко используются в системах генерации трех гармоник. Когда вам нужно использовать SHG типа II (o + e) → e) и для THG типа II (o + e) → e) Выходная поляризация SHG не может быть использована для THG. Поэтому вы должны повернуть поляризацию и получить две вертикальные поляризации для терагерцовых волн второго типа. Двойной волновой чип работает как поляризационный вращатель, который может вращать поляризацию одного луча и поддерживать поляризацию другого.