超宽带起偏器

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超宽带起偏器相关的厂商

  • 四川马尔斯科技有限责任公司位于四川省成都市国家级经济技术开发区,是中国五粮液环球集团与美国硅谷技术团队合作成立的中美合资企业。其中有2位博士后,3位博士,分别是中组部国家“千人计划”和四川省“百人计划”专家。公司坐落于中国四川省成都市龙泉国家级经济技术开发区。 公司的核心技术管理团队由多位在美国硅谷工作多年的高级技术和管理人员组成。他们在欧美知名大学获得博士学位,主持和领导过美国顶级半导体和光电企业产品的研发、设计和制造,在光电领域有累计四十几年的经验;拥有多项光电芯片、器件、系统方面的核心技术(几十项发明专利和自主知识产权),并具有丰富的产品研发和管理经历;在集成光学、激光、光电子、机械、半导体工艺制程、产品测试、市场营销等领域有丰富的经验。 公司以硅光子芯片设计和制造技术为核心,具备高端光电产品设计、封装和生产能力。目前主营产品包括:1550nm窄线宽可调谐激光器,1550nm超窄线宽固定波长激光器,SLED1550nm超宽带光源,785nm高功率窄线宽激光器,拉曼探头,表面增强拉曼光谱基片,光子芯片,生物检测芯片,高速收发光一体PON模块等。 面对巨额的光电市场,马尔斯公司的目标是:通过持续投入发展。成为具有完整生产业链、跨行业、跨领域的综合性国际高科技企业。
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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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  • 长春瑞研光电科技有限公司(RAYAN TECHNOLOGY CO,.LTD.)(简称:瑞研科技&瑞研光学)位于素有“北国春城”及中国光学发源地之称的吉林省长春市,研发中心设立在长春市风景秀丽的伊通河畔,公司依托长春光机所强大的技术和研发实力支持,现已发展成一家集光学镀膜产品研发、光学解决方案设计、加工生产、销售于一体的新科技创新型企业。 我们专业从事光学镀膜解决方案的创新型公司,采用多台国内外先进的镀膜设备提供光学镀膜元件的生产,数据标定级别的进口分光光度计对出厂的产品质量进行把控,并拥有一支经验丰富的技术团队,聘请长春光机所的专业老师进行技术指导,我公司研发销售的镀膜产品已经广泛应用在科学研究、科研实验、分析仪器、荧光测试设备、环境监测设备、农业测量仪器、生化仪器、医疗分析等多领域和行业。 我们有先进的生产设备,严格的质量管控流程和优秀的技术研发及管理人才。凭借良好的产品质量,极具竞争力的销售价格,准确交货期和优秀的售后服务,深受广大用户的赞誉。并与多家国内外知名厂商、科研院所及国内各大院校保持紧密的合作关系。 瑞研光学本着“全心全意为科研事业服务”的公司理念,也期待与您能成为长期的合作伙伴,现诚邀各科研院校及企业联合研发项目。 技术优势:最高可提供截止深度OD6的窄带滤光片,并可提供真实实测截止深度服务具备高截止深度的实测能力,供货产品参数真实可靠,接受第三方机构数据比对最窄2nm带宽的超窄带滤光片具备定制渐变带通滤光片设计研发生产能力提供中远红外滤光片定制服务具备反射率>99.99%的介质膜反射镜的设计生产能力可定制最多五带通滤光片可提供超陡过渡带滤光片的定制具备国外进口高端滤光片的二次定制能力研发生产CCD用微阵列带通滤光片研发制造航天用抗辐射滤光片提供高端滤光片的非接触激光切割服务 瑞研光学研发生产的产品主要有:窄带滤光片、超窄带滤光片、宽带滤光片、超宽带滤光片、紫外带通滤光片、可见带通滤光片、红外带通滤光片、中远红外滤光片、渐变带通滤光片、多带通滤光片、长波通滤光片、真空紫外滤光片、短波通滤光片、荧光滤光片、拉曼滤光片、陷波滤光片、二向色镜、分光片、中性密度滤光片、增透膜窗口片、介质膜反射镜、金属膜反射镜等。
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超宽带起偏器相关的仪器

  • 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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  • 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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  • 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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超宽带起偏器相关的资讯

  • 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
  • 西安交大《Physical Review Applied》: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▲t=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
  • 上海光机所实现用于单周期艾瓦激光的超宽带脉冲压缩光栅
    近期,中国科学院上海光学精密机械研究所邵建达研究员、晋云霞研究员团队和张江实验室李朝阳研究员在超宽带脉冲压缩光栅领域取得突破性进展。研究团队针对单周期脉冲压缩需求,成功研制超400 nm宽带金光栅,其在750-1150 nm 的波长范围内衍射效率大于90%,比现役金光栅带宽提升近一倍,并且其研制口径可进一步推向米量级。相关成果以“400nm ultra-broadband gratings for near-single-cycle 100 Petawatt lasers”为题发表于《自然-通讯》。  拍瓦激光器的脉冲宽度从目前10-20个周期压缩到单周期(3.3 fs)结合大能量的载入被认为是实现艾瓦激光的未来。研究团队长期深耕于宽带高阈值脉冲压缩光栅领域。在本项工作进展中,超宽带金光栅的仿真设计取得突破,引入方位角扩展了设计和应用自由度 实验上掌握了光栅槽形演化规律,发明了大底宽小尖角金光栅技术(专利号:CN114879293B),成功研制1443 g/mm和1527 g/mm超400 nm宽带金光栅。如此宽带和高阈值(优于0.3J/cm2)的超宽带光栅将在宽角非共线光参量啁啾脉冲放大系统【WNOPCPA,Laser Photonics Rev 17, 2100705(2022). https://doi.org/10.1002/lpor.202100705】中发挥关键性作用,理论计算证明其足以支撑 4 fs 脉冲压缩,可将实现百拍瓦需要的光栅口径从米级缩减至半米级。  啁啾脉冲放大(CPA)及其衍生技术推动激光峰值功率从太瓦推向10PW量级,脉冲压缩器已成为高功率超强超短激光装置的核心模块。受限于大口径、宽光谱、高阈值压缩光栅的单路负载能力,中、欧、美、俄、韩等国均已部署多路相干合成100 PW乃至艾瓦量级的激光设施建设。除此外,单周期(3.3fs)脉冲也是产生艾瓦级激光的重要策略之一。近些年来,WNOPCPA等技术能够在工程上支撑增益介质的带宽拓展至 400 nm,从而支撑 3-6 fs的傅里叶变换极限脉冲。支持单周期脉冲展宽和压缩的超宽带光栅是实现单周期艾瓦激光的一个核心技术难题。目前,团队正将超宽带光栅的口径推向米级,并将其应用于单周期艾瓦激光的原理样机。  研究工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、科技部、上海市战略新兴产业项目的支持。

超宽带起偏器相关的方案

超宽带起偏器相关的资料

超宽带起偏器相关的试剂

超宽带起偏器相关的论坛

  • 到底上哪种宽带好?

    现在宽带有好多种,在我们小区里,就可以上电信的和小区宽带(广达网络),但好多人说小区宽带好,网速快,也有人说家里就只有那一台机子没必要上电信的也快,再说电信的局限少一些.那到底用哪种好呢,朋友们.

超宽带起偏器相关的耗材

  • BK7超宽带高反射镜
    BK7超宽带高反射镜:材质:BK7。规格:波长范围350-1100nm,可用于0-50度入射角,发射率可达到99%,常用尺寸有直径25.4mm,厚度6.35mm。BK7超宽带高反射镜用途:高功率激光光路调整。
  • 超宽带介质膜反射镜
    超宽带介质膜反射镜是欧洲进口的超高性能的介质膜激光反射镜,可实现350-100nm波段范围内平均高反射率,入射角度可达0-50度。最大的GDD群延迟色散为350fs2,不会导致脉冲展宽。超宽带介质膜反射镜成为传统激光反射镜的最佳替代产品,特别适合Nd:YAG激光及其各种倍频波长使用。 Ultra-Broadband Dielectric Mirrors perform high reflection in whole range of 350 nm - 1100 nm and show high average reflection in very wide range of angle of incidence (0°-50°). As maximum GDD reaches about 350 fs2, mirrors do not cause considerable pulse broadening for 1 ps and shorter pulses*. Due to these features ultra-broadband mirror is a good choice to replace three or more convetional laser line mirrors, especially designed for Nd:YAG and its harmonics.* specific GDD values are indicated in GDD vs. Wavelength curvesHigh reflection in ultra broad wavelength rangeWide range of acceptable ange of incidenceHigh laser induced damage thresholdCould replace several conventional components
  • 宽带偏振片
    &bull 大接收角&bull 卓越的传输对比度&bull 紧凑设计方便系统集成产品介绍在UV到SWIR波长范围的宽带应用中,相较于不实用的金属线栅偏振片,宽带偏振片乃这些应用的首选解决方案。宽带偏振片备有±40° 的接收角,非常适合与非准直光源搭配使用。此外,这些偏振片独有的设计可让其在300-2700nm光谱范围中实现稳定传输对比度。注意: 入射光束应从光学元件的前方,即光学元件的雕刻面入射光学元件。订购信息 产品编码89-602AOI (°)±40Dia. (mm)25.40 厚度2.50尺寸容差 (mm)+0.0/-0.1波长范围 (nm)300 - 2700消光比100:1 @ 300 - 400nm (Typical) 50,000:1 @ 450 - 550nm (Typical) 800:1 @ 700 - 1400nm (Typical) 1000:1 @ 1400 - 2650nm (Typical) 技术数据
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