Продукты

  • ахроматический деполяризатор

    ахроматический деполяризатор

    Эти антихроматические поляризаторы состоят из двух кварцевых кристаллических клинов, один из которых в два раза толще другого и разделен тонким металлическим кольцом. Компонент крепится вместе эпоксидной смолой, которая наносится только на внешний край (т.е. прозрачная апертура не содержит эпоксидной смолы), что приводит к высокому порогу повреждения оптического устройства.

  • Поворот поляризатора

    Поворот поляризатора

    Полярные ревущие устройства обеспечивают вращение от 45° до 90° при многих распространенных длинах волн лазера. Световая ось в деполяризационном вращателе перпендикулярна полированной поверхности. В результате направление входного линейно поляризованного света вращается, когда оно распространяется через устройство.

  • Редуктор Rhomb

    Редуктор Rhomb

    Задержки Fresnel Rhomb аналогичны широкополосным волнам, обеспечивая равномерную задержку в диапазоне Лямбда / 4 или Лямбда / 2 в более широком диапазоне длин волн, чем двойное преломление. Они могут заменить запаздывающие пластины широкополосных, многопроводных или настраиваемых лазерных источников.

  • 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.