宽带测速器

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宽带测速器相关的厂商

  • 主营光纤放大器,光纤激光器,宽带光源,光无源器件
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  • 上海隽撷科学仪器有限公司,坐落于人工智能创新示范区的上海市闵行区马桥镇,毗邻上海交通大学、华东师范大学和中国航天科技集团公司第八研究院,专业从事激光与光电子产品的代理和销售。团队成员具有十余年丰富从业经验,秉承专业、专心、专注理念,致力于为光电行业提供先进的仪器和设备。主要产品:Excelitas(原AXSUN)高速扫频激光器,AlazarTech高速数据采集卡,SLD/SLED宽带光源、半导体激光器、固体激光器、光纤激光器、光纤放大器、空间光调制器、波前传感器、激光功率/能量计、光电探测器、激光观察镜、光学斩波器、光无源器件等等。
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  • 400-860-5168转4186
    量青光电是一家激光光源,光放大器,光无源器件生产的厂家,同时兼具国外仪器设备的代理与系统集成业务的综合性服务商,总部在上海、香港、美国设有办事处。业务覆盖国内各著名高校、中国科学院所属各研究所、信息产业部所属各研究所、航空工业总公司所属各研究所等不同系统内的研究机构,以及相关领域内的各大生产型公司。经过多年的努力目前公司工厂自主生产的的产品线已经非常丰富,我们生产的产品波长覆盖800-2000nm,包括光无源器件的PLC光分路、光纤跳线、MPO&MTP分支型光纤跳线、FA光纤列阵、光纤透镜、MEMS VOA/光衰减器、机械式光开关/MEMS光开关、C-Lens光纤准直器与大光束准直器、保偏器件与跳线接头的代加工。偏振控制器/激光光源包括,SLD宽带光源、SLD超宽带光源,ASE光源,光纤放大器,SOA半导体放大器等。我司外贸部代理国外一些高端特殊的光电产品,包括特殊光纤/光栅,相位调制器/强度调制器、VCSEL激光器、QCL量子级联激光器、干涉型光纤传感OCT等一系列高端产品公司理念:创新务实 超越自我 追求卓越 主要合作伙伴有美国Wavelength reference公司,美国EOSPACE公司,美国Photodigm公司,新加坡Denselgith公司,加拿大IVG公司,爱尔兰Superlum公司,美国ADtech公司,韩国Raycan公司,美国ULM公司,美国LDX Optonics公司,日本Fiberlabs公司,美国Verrillon公司,美国GPD-IR公司,美国YY Labs公司,德国Innolume公司,德国Vertilas公司,美国Optilab公司,英国Fiberlogix公司,美国Pranalytica公司,德国Piezomechanik GmbH公司,德国ZEIDLGmbH公司 .德国High Finesse公司。
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宽带测速器相关的仪器

  • 美国Energetiq 公司开发出了跨时代的LDLS-EQ 系列超高亮度白光光源(激光泵浦宽带光源Laser-Driven Light Sources,专利号US7435982)。 LDLS 具有很宽的光谱范围170nm 到2100nm 。寿命可达9000 小时!高稳定性,高亮度,体积小巧! Energetiq 公司开发的宽带白光光源,采用激光泵浦的方式维持等离子体放电发光,避免了使用电极所带来的种种缺陷。首先通过高压放电点燃灯泡内的氙气,使氙气温度升高电离变成等离子体,连续激光光束经过透镜聚焦进入灯泡,利用激光的能量来维持灯泡内的等离子体,此时高压即可关闭,采用聚焦良好的激光来维持等离子体,可以使紫外光激发稳定而且易于聚焦。 应用◆UV-Vis光谱◆显微镜照明◆环境分析◆材料特性表征◆气相测试◆HPLC高性能液体色谱◆长寿命光源需求LDLS EQ-99型 &mdash &mdash 紧凑型激光驱动宽带光源(LDLS)EQ-99是一种超高亮度,高稳定性的宽带光源,是专为要求苛刻的成像和光谱应用而设计的。 EQ-99提供了优异的空间和功率稳定性,应用于宽光谱可重复的测量。EQ-99是利用专利的激光泵浦宽带光源技术,是超长灯泡寿命要求应用的理想选择。 EQ-99具有自由空间宽带反射耦合连接器,便于用户将100um光斑耦合到其他设备。由于其亮度高,发光面积小的特点,EQ- 99特别适合于窄的光谱仪狭缝,小直径光纤或其他小尺寸光学应用。功能与优点◆连续激光等离子体放电◆全光谱高亮度-UV-Vis-NIR(170nm-2100nm)◆简化光学系统 - 氘灯,卤钨灯,氙灯的完美替代设备◆优异的空间稳定性 - 用于重复测试◆优异的短期和长期稳定性◆无电极操作,寿命更长◆减少消耗品成本◆简化仪器校准 LDLS EQ-99FC EQ-99FC激光驱动宽带光源与EQ-99类似,但是它整合了光学系统,更易于使用光学测试的系统。高性能的椭圆式收集光路确保了超高亮度和功率稳定性,光谱覆盖范围宽,从170nm到2100nm,有效的耦合到小直径光纤中。无电级操作,利用专利的激光泵浦宽带光源技术,EQ-99FC是超长灯泡寿命要求应用的理想选择。功能与优点:●SMA光纤输出,使用更方便●高效,高性能的椭圆收集光路 -UV-Vis-NIR(170nm - 2100nm)●简化光学系统 - 氘灯,卤钨灯,氙灯的完美替代设备●优异的短期和长期稳定性,可重复测量●连续激光等离子体放电●无电极操作,寿命更长●减少消耗品成本●简化仪器校准 LDLS EQ-1500 EQ-1500是一个超高亮度、稳定、宽带的光源,主要用于光谱和成像应用。EQ-1500提供优异的空间和功率稳定性,更适用于重复性测试;并提供等离子的直接成像以便更好的耦合其他设备。利用专利的激光泵浦宽带光源技术,EQ-1500更适合需求超长时间寿命光源照明的应用。EQ-1500具有自由空间宽带反射耦合连接器,便于用户将200um等离子体光斑耦合到其他设备。由于其亮度高,发光面积小的特点,EQ- 1500特别适合于窄的光谱仪狭缝,小直径光纤或其他小尺寸光学应用。 功能与优点●连续激光等离子体放电●超高亮度覆盖整个光谱范围 UV-Vis-NIR(170nm-2100nm)●简化光学系统 - 氘灯,卤钨灯,氙灯的完美替代设备●优异的空间稳定性 - 用于重复测试●优异的短期和长期稳定性- 用于重复测量●无电极操作,寿命更长●减少消耗品成本●简化仪器校准
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  • B.宽带介质膜反射镜(Optical Mirror: Broadband) 1)OMB系列宽带介质膜反射镜 命名规则:OMB直径-波长1波长2(取微米数)-厚 度 曲线图: OMB系列宽带介质膜激光反射镜(波长范围400~700nm)选型表:型号名称面精度直径(mm)厚度(mm)OMB20-0407-4400~700nm宽带反射镜&lambda /8&phi =20T=4OMB25-0407-4400~700nm宽带反射镜&lambda /8&phi =25T=4OMB25.4-0407-4400~700nm宽带反射镜&lambda /8&phi =25.4T=4OMB30-0407-4400~700nm宽带反射镜&lambda /8&phi =30T=4OMB50-0407-4400~700nm宽带反射镜&lambda /8&phi =50T=42)紫外宽带介质膜反射镜(进口) 曲线图: MPQ-245-390系列紫外宽带介质膜反射镜(CVI Melles Griot)选型表:型号名称面精度直径(mm)厚度(mm)MPQ-245-390-1206M紫外宽带介质膜反射镜&lambda /412.56MPQ-245-390-2506M紫外宽带介质膜反射镜&lambda /425.06MPQ-245-390-5010M紫外宽带介质膜反射镜&lambda /450.0103)红外宽带介质膜反射镜(进口) 1480~1550nm产品反射曲线图(0~45° ): BLD-PM系列红外宽带介质膜反射镜(CVI Melles Griot)选型表: 型号名称波长范围(nm)面精度直径(mm)厚度(mm)BLD1-PM-1037-C红外宽带介质膜反射镜670~905&lambda /1025.49.5BLD2-PM-1037-C红外宽带介质膜反射镜1200~1310&lambda /1025.49.5BLD3-PM-1037-C红外宽带介质膜反射镜1408~1550&lambda /1025.49.5C. 超宽带介质膜反射镜(进口)曲线图:相关参数: 材料:BK7 面精度:&lambda /10 平行度:&le 3&prime 反面状态:光面 入射角:45± 3° TFMS系列超宽带介质膜反射镜(SIGMA)选型表:型号名称波长范围(mm)反射率(%)直径(mm)厚度(mm)TFMS-25.4C05-2-4超宽带介质膜反射镜245~400平均值&ge 9725.45TFMS-30C05-2-4超宽带介质膜反射镜245~400平均值&ge 97305TFMS-25.4C05-2-7超宽带介质膜反射镜245~700平均值&ge 9725.45TFMS-30C05-2-7超宽带介质膜反射镜245~700平均值&ge 97305TFMS-25.4C05-4-11超宽带介质膜反射镜400~1100平均值&ge 9825.45TFMS-30C05-4-11超宽带介质膜反射镜400~1100平均值&ge 98305TFMS-50C08-4-11超宽带介质膜反射镜400~1100平均值&ge 98508TFMS-25.4C05-4-20超宽带介质膜反射镜400~2000平均值&ge 9825.45TFMS-30C05-4-20超宽带介质膜反射镜400~2000平均值&ge 98305TFMS-50C08-4-20超宽带介质膜反射镜400~2000平均值&ge 98508TFMS-25.4C05-3-20超宽带介质膜反射镜300~2000平均值&ge 9725.45TFMS-30C05-3-20超宽带介质膜反射镜300~2000平均值&ge 97305TFMS-50C08-3-20超宽带介质膜反射镜300~2000平均值&ge 97508
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  • TLSE1805i-EQ是基于Energetiq 公司的EQ系列宽带白光光源和&ldquo 影像谱王&rdquo 单色仪Omni-&lambda 1805i的可调单色光源;EQ系列宽带白光光源是一种超高亮度,高稳定性的激光驱动宽带光源(LDLS),因其亮度高,发光面积小,所以特别适合于窄的光谱仪狭缝,同时配合采用影像校正设计的&ldquo 影像谱王&rdquo 单色仪(Omni-&lambda 1805i),通过进口离轴抛物面镜组精心调校光学耦合,整体输出光强相比较于常规的氙灯光源可提高数倍,获得极佳的单色光输出效果。特别针对紫外波段(200-400nm),所有反射元件采用紫外增强镀膜,并可通过通氮气,减少紫外的吸收,获得更好的紫外单色光输出。 TLSE1805i-EQ采用全封闭结构,完全一体化设计。根据规格的不同,可以选择EQ99较低功率输出型和EQ1500超强功率输出型 主要规格参数表型号/参数TLSE1805i-EQ99TLSE1805i-EQ1500单色仪型号Omni-&lambda 1805i光谱范围*(nm,推荐)200-1500输出带宽**(nm,推荐)1~10输出带宽可调范围**(nm)0.3-20光栅1#1200g/mm@300nm光栅2#600g/mm@750nm滤光片使用范围(nm)200-1500光源LDLS-EQ99LDLS-EQ1500输出单色光功率 (mW)&ge 1(@1200g/mm光栅,500nm处,带宽5nm)输出光稳定性优于0.5%* 可通过选择不同规格的光栅,变更输出光谱范围** 输出带宽取决于所选光栅的刻线数和狭缝开启的宽度,标准为0.01-3mm连续可调
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宽带测速器相关的资讯

  • 西安交大:3D打印超宽带太赫兹超材料吸波器
    太赫兹波,指频率为0.1-10 THz的电磁波,位于微波和红外之间,属于电子学与光子学的过渡区间。由于具有光子能量低、穿透力强、特征光谱分辨能力好等属性,太赫兹技术在生物传感、无损检测以及高速无线通讯等领域具有重要的应用前景。然而,由于自然界中的天然材料在太赫兹频段没有电磁响应,导致太赫兹频段的功能材料和器件非常匮乏,这也是造成太赫兹技术尚未广泛应用的重要原因。THz超材料,一种新型的周期性人工电磁材料,其性质主要取决于所设计的结构,通过特定的结构设计,可获得与自然界已知材料截然不同的电磁性质,从而实现丰富的功能器件,如吸波器、调制器和偏振转换器等。目前常见的太赫兹超材料,主要由光刻工艺制备得到,存在制备工艺复杂、加工成本高的问题。此外,目前宽带吸波器常采用上下重叠式多层结构设计,其在太赫兹频段所需的多步光刻工艺更是进一步提高了加工难度及成本。因此,探索太赫兹器件的无光刻、低成本、简单高效的制备方法获得超宽带太赫兹吸波器,将有利于促进太赫兹技术的繁荣发展。 近日,西安交通大学张留洋教授课题组提出了一种偏振不敏感的超宽带太赫兹吸波器设计及其制备方法,该超宽带吸波器由叠堆于类宝塔基底表面的多层环形谐振器构成,通过相邻谐振器共振模式的重叠实现带宽的扩展,最终通过叠堆12层圆形和环形谐振器实现1.07-2.88 THz频段的近完美吸收。该研究结合微尺度3D打印技术(nanoArch S130,摩方精密)制备得到实验样件,实验测试结果验证了宽带吸收机理的准确性。该成果以“Three-Dimensional Printed Ultrabroadband Terahertz Metamaterial Absorbers”为题发表于国际期刊Physical Review Applied上,该研究工作由西安交通大学机械工程学院博士生沈忠磊与硕士生李胜男共同合作完成。图1 具有面外形态的太赫兹吸波器结构示意图图2 太赫兹超宽带吸收谱 通过结合微尺度3D打印技术,超宽带太赫兹吸波器可由简单的三步工艺制备得到。其中,周期性阵列的三维类宝塔结构采用面投影微立体光刻3D打印技术(nanoArch S130,摩方精密)加工得到。实验结果表明:得益于高精度的微尺度3D打印技术,测试所得的宽带吸收谱谐振频率和吸收幅值均与数值模拟结果较为吻合。图3 太赫兹超宽带吸波器实验验证(其中单元周期Px=Py=185μm,顶层圆形谐振器半径r12=10μm, 叠堆环形谐振器宽度w=6μm,叠堆层厚Dt=10μm) 此外,文章进一步证明了该制备方法之于常见太赫兹窄带吸波器制备的适用性。实验结果表明:两种太赫兹窄带吸波器的吸收谱测试结果与数值模拟结果和理论结果均较为吻合,表明基于微尺度3D打印技术的制备方法同样可实现对常见太赫兹窄带吸波器的高质量制备。图4 太赫兹窄带吸波器实验验证原文链接:https://journals.aps.org/prapplied/abstract/10.1103/PhysRevApplied.16.014066官网:https://www.bmftec.cn/links/10
  • 电科思仪成功研制110GHz宽带巴伦
    近日,电科思仪突破关键技术,成功研制出110GHz宽带巴伦,满足用户高速测试需求,产品性能达到业内领先水平。巴伦是一种三端口器件,可将一路信号分成大小相等、振动或波动方向相反(镜像)的两路信号,也可将振动或波动方向相反的两路信号合成一路信号输出,在通信系统、光电系统等多种场景中有广泛应用。随着各场景对高性能宽带巴伦的技术要求不断提高,原有频率上限已不能满足用户需求。为解决这一技术瓶颈,电科思仪集中力量攻关,突破关键技术成功研制出110GHz宽带巴伦,充分满足市场需求。
  • 我科学家首创宽带隙半导体材料太阳能电池
    日前,厦门大学物理与机电工程学院康俊勇教授课题组研发成功一种新型太阳能电池,即将氧化锌和硒化锌两种宽带隙半导体材料用作太阳能电池,从而大大稳定了太阳能电池的性能并使其寿命延长。这也是国际上首次实现了宽带隙半导体在太阳能电池中的应用。近期,英国皇家化学学会的《材料化学》杂志发表了这一成果,在国际上引起广泛关注。  所谓宽带隙半导体,一般是指室温下带隙大于2.0电子伏特的半导体材料。从物理学上来讲,带隙越宽,其物理化学性质就越稳定,抗辐射性能越好,寿命也越长 但与此相对应,带隙宽的一个缺点是——这种材料对太阳光的吸收较少,光电转换效率低。由于这种“致命性缺陷”,宽带隙半导体材料以往在太阳能电池中不用作发电的关键结构,而仅用作电极。  据介绍,目前,在太阳能电池中,应用较多的是硅太阳能电池,但其寿命有限。针对硅电池“寿命短”的问题,从2005年起,厦门大学半导体光子学中心的专家们将眼光瞄向了具有稳定物理化学性质、抗辐射性能好、“寿命长”的宽带隙半导体,致力于“宽带隙半导体在太阳能电池应用”的研究。  经过深入研究,课题组发现,有两个制约“转化”的瓶颈:一是能否形成光生电流 二是能否提高宽带隙半导体的吸光率。  最让课题组“费脑筋”的是如何让光电子“流动”起来。经过多次实验,课题组决定,选用两种宽带隙半导体材料——氧化锌和硒化锌作为太阳能电池的材料,形成类似于PN结的带阶,让电流“流动”起来。  同时,课题组在提高吸光率上也大“做文章”——“改革”了以往的制备方式,通过控制条件,让两种材料实现共格生长,首次形成新型量子结构,大幅度降低了宽带隙半导体的有效带隙,增加了吸收太阳光的范围。同时,将叠层状的薄膜形式改为一根一根的同轴线形式,每根仅有200纳米。这样一来,吸光面积大幅度增加,吸光率也随之提高。

宽带测速器相关的方案

  • 使用宽带KBr分束器(B/S)进行IR/NIR/FT拉曼测量
    该应用数据显示了通过使用这种宽带KBr B/S测量IR/NIR/Raman光谱来感知Chloroform的基本物理性质。关键词:傅立叶变换拉曼光谱,扩展范围,Chloroform,红外光谱,近红外光谱
  • Fe2O3H2O纳米棒/环氧树脂复合材料的宽带介电性能
    采用立陶宛Ekspla公司的太赫兹时域光谱测量系统T-Spec,对Fe2O3· H2O纳米棒/环氧树脂复合材料的宽带介电性能进行了研究
  • OSCs结合宽带隙全无机钙钛矿Voc达2.116 volt
    有机太阳能电池(OSCs)的发展已见成效,采用非富勒烯受体(NFAs)的小分子材料,使其能量转换效率(PCE)超过了19%。然而,有机材料在吸收光谱上存在局限,尤其是NIR和NUV区域的吸收不佳。为了提升光吸收能力,研究人员提出了低带隙NFAs和多组分策略,虽然提高了JSC,但在单一结OSCs中无法最小化高能量光子的能量损失。串联太阳能电池(TSCs)结合了宽带隙(WBG)和低带隙(LBG)半导体,可以扩展吸收光谱,减少能量损失,从而提升光伏性能。研究人员探索了2T和4T两种结构,其中2T架构因其较低的寄生吸收和易于模块整合而受到青睐。然而,高性能WBG有机材料的开发相对落后,而全无机钙钛矿(如CsPbI2Br)因其可调的宽带隙和热稳定性,成为前子电池的理想材料。南方科技大學 Aung Ko Ko KYAW 團隊於Advanced Science (DOI: 10.1002/advs.202200445 )中發表,使用CsPbI2Br作为前子电池的吸收层,通过ZnO/SnO2双层电子传输材料提高了电子提取效率和Voc。同时,采用窄带隙PM6体异质结(BHJ)膜作为后电池吸收层,以扩展吸收至900nm以上。透过热退火(TA)-自由制程改善了后子电池的性能,降低了界面电阻,抑制了非辐射复合,从而提高了Voc。最终,单片式2T-TSCs达到了20.6%的PCE和2.116V的Voc,创下了基于钙钛矿/有机吸收层太阳能电池的新纪录,并超越了单一结和叠层有机太阳能电池的最高报告PCE。这表明,结合WBG全无机钙钛矿的叠层策略是有效且创新的,能够充分利用太阳光谱,提升OSCs的效率。

宽带测速器相关的资料

宽带测速器相关的论坛

  • 好消息,宽带要提速降价了

    终于承认中国的宽带不宽了。我国互联网带宽排在世界第七十一位,明年将力争提高网速,降低网费。目前我国平均宽带连接速度约为每秒钟100Kb,远低于发达国家每秒钟约230Kb的平均速度,宽带不“宽”情况明显。宽带战略的目标是到2015年末,城市家庭上网带宽达到20Mbps,也就是可以同时传送两部高清电视节目,农村家庭上网带宽达到4Mbps。

  • 装宽带的问题

    装个宽带 装机人员看了一圈 说装不了 直接走了 我那地方已经装了几家了啊 遇见这种情况 你怎么办?

宽带测速器相关的耗材

  • THz宽带相位变换器
    THz宽带相位变换器众所周知,宽带相位变换器的计算方法在一般情况下不适用于高分辨率的测量系统,我们的仪器充分考虑到了干涉效应。 l 带相位变换器中包括特殊的定向石英镜片。l 这些镜片组合在一起并固定在支架上,构成太赫兹宽带相位变换器,可等效为两个部件“retarder” 和“rotator”: retarder提供相移,rotator能够在偏振面内转动ω的角度。l 太赫兹宽带相位变换器依赖于ω值存在两种类型: 1)ω值不为零,它取决波长,我们称为:消色差偏振转换器。 2)ω值大约为零,在相应的波长范围内为常数,我们称为:消色差波片。 主要参数:类型THz Achromatic Polarization Converter太赫兹消色差偏振转换器THz Achromatic Wave Plate太赫兹消色差波片延迟L/4L/4操作波长范围60-300 um ,或用户指定60-95 um ,或用户指定椭圆率公差+/- 3%,或用户指定+/- 10 %,或用户指定通光孔径,25 mm (标准) ,或25mm (用户指定)支架传统光学底座或旋转器
  • 宽带拉伸夹具
    适用于防水卷材、布等纺织、编织类宽带试样的夹持,波纹夹持面,夹持可靠,对试样的损伤较小。可夹持最大试样宽60mm,钳口长50mm,钳口最大张口10mm。
  • 宽带激光反射镜
    这款宽带激光反射镜,HR Broad Band mirrors是欧洲进口的宽波段激光反射镜,非常适合宽范围波段的激光反射应用,比较适合大于关于中心波长10%范围浮动的激光的高反应用,比如,对用中心波长为800nm的激光,HR@800nm, 这种宽带激光反射镜就比较适合反射的激光范围为750-850nm 甚至更大的范围。 这种宽带激光反射镜,宽波段激光反射镜常常用于腔外激光束的操作应用,对激光束的反射要求非常严格,不允许存在透过激光的问题产生,常常使用这种宽波段激光反射镜 ,但是它只适合固定的入射角(常用45度)。宽带激光反射镜,宽波段激光反射镜采用了离子束溅射技术(Iom Beam Sputtering, IBS)或电子束蒸发技术进行镀膜,这些镀膜技术非常成熟。 基片尺寸公差:+0/-0.1mm 基片波前畸变:基片表面质量:20/10 SD 40/20SD(曲面) 镀膜粘附性和耐久性:Per MIL-C-675A 净孔径: 90% 镀膜反射率:R99% @ 0o Rave99% @ 45o 激光损伤阈值:2-3J/cm2 for 10 ns pulses @1064nm宽带激光反射镜,宽波段激光反射镜垂询格式: 如下是镜片的标准参数格式,请阁下仿照如下格式把您对镜片及其镀膜的要求发邮件给我们,我们会及时回复报价。Substratematerial 基片材料 CaF2, FS, ZnSe, UVFS, IRFSShape 形状Rectangular Round (方形还是圆形)Dimensions 尺寸 mm Thickness 厚度 mm Type 类型Other Flat/Flat Plano-Concave Plano-Convex Radius of Curvature (ROC) 曲率半径(对曲面镜而言) for curved substrates only eg ROC1=-50mm ROC2=+1000mm Surface figure L/4 L L/2 L/8 Surface quality 表面质量20/10 40/20 60/40 Parallelism error 平行误差10arcsec 1arcmin 3arcmin Wedge No wedge 30arcmin 1deg 2deg 3deg Coatings on Side1 S1面镀膜例如. PR(R=80+/-2%)@1064nmCoatings on Side2 S2 面镀膜例如. AR(R0,2%)@1064nmAngle of incidence (AOI) 入射角Comments 评论订购数量
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