带宽偏振棱镜

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带宽偏振棱镜相关的厂商

  • 南通振华光电有限公司是一家专业光学元件生产商,采用各种有色光学玻璃、透紫外玻璃、透红外玻璃、隔热玻璃、石英玻璃、高硼硅玻璃、耐辐射玻璃、抗辐射玻璃、乳白玻璃研制。开发、生产各种不同规格、牌号的滤光片、照相机滤色镜、透镜、棱镜等各种光学零件。公司技术力量雄厚,生产工艺先进,设备精良,检测手段齐全,按ISO9002国际标准建立了产品质量管理体系,产品质量符合国际标准,在用户中享有盛誉,是中国信息产业部和光学、光电子行业协会推荐产品。历年来公司致力于科技创新,不断引进先进技术,强化企业管理,先后推出了各种波段的有色、无色光学滤光片、滤色片、冷光源隔热玻璃片,硅光电池和虚伪点钞机、验钞机专用滤光片,及各种规格的光学透镜、棱镜,偏振镜、光栅系列产品等。公司着力于面向新世纪发展的光学、光电子、光纤通讯、仪器、仪表、航空航天等行业提供基础配套产品,愿为国内外朋友诚恳地服务,欢迎四海宾朋前来洽谈业务、技术合作。
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  • 北京飞凯曼科技有限公司为多家国内外高科技仪器厂家在中国地区代理商。飞凯曼科技公司一贯秉承『诚信』、『品质』、『服务』、『创新』的企业文化,为广大中国用户提供最先进的仪器、设备,最周到的技术、服务和完美的整体解决方案。在科技日新月异、国力飞速发展的中国,光电技术、材料科学、光电子科学与技术、半导体等等领域,都需要与欧美发达国家完全接轨的仪器设备平台来实现。飞凯曼科技公司有幸成长在这个科技创造未来的年代,我们愿意化为一座桥梁,见证中国科技水平的提升,与中国科技共同飞速成长。主要产品: 1.飞秒激光元件飞秒激光反射镜、飞秒激光透视镜、飞秒激光棱镜、飞秒偏振光学器件、飞秒非线性激光晶体2.非线性光学和激光晶体BBO晶体, LBO晶体, KTP晶体, KDP晶体, DKDP晶体, LiIO3晶体, LiNbO3晶体, MgO:LiNbO3晶体, AGS晶体 (AgGaS2晶体), AGSe晶体 (AgGaSe2晶体), ZGP (ZnGeP2) 晶体, GaSe晶体, CdSe晶体等。Nd:YAG晶体, Nd:YVO4晶体, Nd:KGW晶体, Nd:YLF晶体, Yb:KGW晶体, Yb:KYW晶体, Yb:YAG晶体, Ti:Sapphire晶体, Dy3+:PbGa2S4晶体等晶体恒温炉、晶体温控炉等3.普克尔斯盒及驱动KTP普克尔斯盒、DKDP普克尔斯盒、BBO普克尔斯盒、高重复频率普克尔斯盒驱动和高压电源、低重复频率普克尔斯盒驱动和高压电源、普克尔斯盒支架等4. Nd:YAG激光器元件Nd:YAG激光反射镜、Nd:YAG激光棱镜、Nd:YAG激光窗口、Nd:YAG激光偏振片、Nd:YAG激光晶体等5.激光器和激光器模块连续半导体激光器、连续DPSS激光器、调Q DPSS激光器、超快光纤激光器等6.光学元器件光学材料、光学镀膜、介质镜、金属镜、激光器窗口、棱镜、光学滤光片、光学柱面镜、偏振镜、紫外和红外光学元件7.光学整形系统高斯光转平顶光光束整形系统、扩束镜、F-Theta镜(聚焦镜)、望远镜、可调激光衰减器、可变光圈、精密空间滤光片、束流捕捉器8.光学精密位移机构防震桌、光学支架、光学导轨、固定座、光学固定、光学定位、传输和定位台、自动定位和控制器等9.半导体激光器高功率半导体激光器、波长稳定的半导体激光器、单频半导体激光器、光纤耦合半导体激光器、光纤激光器、波长可调谐单频激光器10.铒玻璃掺铒磷酸盐激光玻璃、铒玻璃、铒镱共掺激光玻璃、1550nm激光器、人眼安全激光器11. DPSSL激光谐振腔设计软件和数据库12. F-P扫描干涉仪13.应力测试仪日本UNIOPT公司应力双折射测量系统、光弹性模量测试系统、应力测试系统、磁光克尔效应(MOKE)测试仪、薄膜残余应力测试仪。应力双折射测试仪、应力测试仪、应力分析仪、偏振相机14.精密划片机日本APCO公司手动精密划片机、自动精密划片机。日本NDS公司半自动自动划片机、贴膜机、UV解胶机、清洗机、晶圆划片(切割)刀、电畴划片刀、陶瓷划片刀、金属烧结划片刀、树脂划片刀等15.材料表征仪器霍尔效应测试仪、变温霍尔效应测试仪、低温霍尔效应测试仪、塞贝克效应测试仪、低温探针台、变温探针台、椭偏仪联系电话:010-57034898,15313084898 邮箱地址:info@pcm-bj.com
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  • 青岛徕奥光电技术有限公司位于青岛高新区,专注于光学加工(平面、球面)和光学镀膜,为客户提供各类高精度定制光学元件和镀膜服务。主要产品:光学平面加工:平片,窗口片,棱镜,反射镜,分光镜,滤光片,锥体,六面体光学球面加工:透镜,平凸,平凹,双凸,双凹,弯月,胶合,三胶合,柱面镜,球透镜光学镀膜:增透膜,反射膜,分光膜,偏振膜,消偏振膜,滤光片,介质膜,金属膜光学镜头:工业相机用线扫描镜头
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带宽偏振棱镜相关的仪器

  • 偏振棱镜 400-628-5299
    A. 格兰-泰勒棱镜(无侧窗): Glan-Taylor Polarizer命名规则:OPGT外径-内径-波长范围(微米数表示) 型号名称材料波长范围消光比入射角范围外框直径(&phi d)通光孔径(&phi a)长度LOPGT25.4-10-02027格兰泰勒棱镜&alpha -BBO200-270<1x10-66.0° 25.41018.5OPGT25.4-10-0407格兰泰勒棱镜&alpha -BBO400-700<1x10-66.0° 25.41018.5OPGT25.4-10-0730格兰泰勒棱镜&alpha -BBO700-3000<1x10-66.0° 25.41018.5OPGT25.4-10-0323格兰泰勒棱镜Calcite350-2300<5x10-57.7° 25.41018.5B. 格兰激光棱镜(单侧窗): Glan Laser Prisms命名规则:OPGL外径-内径-波长范围(微米数表示) 型号名称材料波长范围消光比入射角度范围外框直径(&phi d)通光孔径(&phi a)长度LOPGL25.4-10-02027格兰激光棱镜&alpha -BBO200-270<1x10-66.0° 25.41031.0OPGL25.4-10-0407格兰激光棱镜&alpha -BBO400-700<1x10-66.0° 25.41026.0OPGL25.4-10-0730格兰激光棱镜&alpha -BBO700-3000<1x10-66.0° 25.41025.9OPGL25.4-10-0323格兰激光棱镜Calcite350-2300<5x10-57.7° 25.41026.2C. 格兰-汤姆逊棱镜: Glan-Thompson Prisms命名规则:OPGM外径-内径-波长范围(微米数表示) 型号名称材料波长范围消光比角度范围外框直径(&phi d)通光孔径(&phi a)长度LOPGM25.4-10-0323格兰-汤姆逊棱镜Calcite350-2300<5x10-514-16° 25.41033.0OPGM25.4-10-0323B格兰-汤姆逊棱镜Calcite350-2300<5x10-525-28° 25.41038.0D. 渥拉斯顿棱镜: Wollaston Prisms命名规则:OPWT外径-内径-波长范围(微米数表示) 型号名称材料波长范围消光比光线分离角度外框直径(&phi d)通光孔径(&phi a)长度LOPWT25.4-10-0323渥拉斯顿棱镜Calcite350-2300<5x10-5>15° 25.41018.5
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  • 偏振片 400-628-5299
    1.偏振片:通常是指将二向色性物质涂在透明薄片上制成的偏振片,此种偏振片损伤阈值较小,而且无法分离出p偏振光和s偏振光;A. OPSP系列偏振片偏振片(Plastic Sheet Polarizers)选型表:偏振片(Plastic Sheet Polarizers)型号名称尺寸(mm)通光孔径Ф0(mm)波长范围(nm)OPSP12.7偏振片Ф12.7*4mm8.9400-700OPSP25.4偏振片Ф25.4*4mm20.3400-700B. 偏振片(进口)1)偏光板示意图及尺寸图:相关说明: 1.把含有卤化银的玻璃融解,再经过热处理,延伸,研磨和还原工序而制成的偏光器件。其制作过程大致如 下:在热处理工序中沉淀出卤化银粒子,然后把玻璃加热到软化点附近并延伸,这样卤化银粒子就会变成 椭圆形,研磨后再进行氢还原,把卤化银粒子还原为银。 2.玻璃中的银椭圆粒子的长轴方向平行的电场被吸收,具有和其长轴垂直方向的电场的光通过。 3.透过方向:100W/cm2(CW)、6J/cm2、脉冲宽度13ns(脉冲)吸收方向:25W/cm2(CW)、0.1J/cm2、 脉冲宽度13ns(脉冲)有效尺寸(mm)8.5× 8.5PLC系列铬膜分束镜(SIGMA)选型表:型号保护框尺寸(mm)波长范围(nm)最小透过率(%)PLC-10-660ø 30× 6630~70083PLC-10-800ø 30× 6740~86091PLC-10-900ø 30× 6840~96094PLC-10-1060ø 30× 6960~116095PLC-10-1310ø 30× 61275~134598PLC-10-1550ø 30× 61510~1590982)薄膜偏光板示意图及曲线图:相关说明: 1.薄膜偏光板是一种薄膜滤光镜,此膜夹在两块玻璃中间,并安装在一个铝框内; 2.它不仅可以从一个非偏光中提取线偏光,而且,还可以象ND 滤光片一样用作光衰减器; 3.三种波长可选:紫外用(320~400nm);可见光用(400~700nm);近红外用(760~2000nm); 4.使两块偏光板处于通光状态(开),通过一束直线偏光{两块透过率(平行放置)} 使两块偏光板处于 不通光状态(关),没有光通过{两块透过率(正交放置)}。我们称此时的透过率为消光比。薄膜偏光板(SIGMA)选型表:型号使用波长(nm)保护框尺寸(mm)厚度(mm)通光孔径(mm)防反射膜NSPFU-30C320~400Ф30× 62.4ø 24SLAR (双面)SPF-30C-32400~700Ф30× 63ø 24BMAR(双面)SPF-50C-32400~700Ф30× 63ø 44BMAR(双面)SPFN-30C-26760~2000Ф30× 63ø 24SLAR (双面) 3)塑料薄膜偏光板(进口)示意图及曲线图:塑料薄膜偏光板(SIGMA)选型表:型号设计波长(nm)D(mm)T(mm)USP-25.4C-38400~700ø 25.40.8USP-30C-38400~700ø 30.00.8USP-50C-38400~700ø 50.00.8USP-100C-38400~700ø 1000.8C. 超快激光用偏振片(进口)曲线图、示意图及相关参数: 选型表:
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  • A. 激光波长偏振分光立方体:Narrow Band Polarizing Beamsplitter命名规则:OPBS边长-波长型号名称透射率TP反射率RS波长消光比边长OPBS10-488488nm偏振分光立方体>95%>99%488>100:110mmOPBS20-488488nm偏振分光立方体>95%>99%488>100:120mm OPBS10-514514nm偏振分光立方体>95%>99%514>100:110mmOPBS20-514514nm偏振分光立方体>95%>99%514>100:120mm OPBS10-532532nm偏振分光立方体>95%>99%532>100:110mmOPBS20-532532nm偏振分光立方体>95%>99%532>100:120mm OPBS10-632.8632.8nm偏振分光立方体>95%>99%632.8>100:110mmOPBS20-632.8632.8nm偏振分光立方体>95%>99%632.8>100:120mm OPBS10-10641064nm偏振分光立方体>95%>99%1064>100:110mmOPBS20-10641064nm偏振分光立方体>95%>99%1064>100:120mmB. 宽带偏振分光立方体 Broadband Polarizing Beamsplitter命名规则:OBPS边长-波长范围(取微米数)型号名称波长范围透射率TP反射率RS边长OBPS20-0406宽带偏振分光立方体450-680>95%>99%20OBPS20-0608宽带偏振分光立方体650-850>95%>99%20OBPS20-0912宽带偏振分光立方体900-1200>95%>99%20OBPS20-1215宽带偏振分光立方体1200-1550>95%>99%20
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带宽偏振棱镜相关的资讯

  • 首个使用偏振的超快光处理器面世
    科技日报北京6月19日电 (记者张梦然)据近日发表在《科学进展》上的一篇论文,英国牛津大学研究人员开发了一种使用光的偏振来实现最大化信息存储密度的设备。新研究使用多个偏振通道展开了并行处理,计算密度比传统电子芯片提高了几个数量级。自1958年第一块集成电路发明以来,将更多晶体管封装到特定尺寸的电子芯片中,一直是实现最大化计算密度的首选方法。然而,人工智能和机器学习需要专门的硬件突破现有计算的界限,因此电子工程领域面临的主要问题是:如何将更多功能打包到单个晶体管中?科学家已知不同波长的光不会相互影响,同样,不同偏振的光也不会相互影响。因此,每个极化都可作为一个独立的信息通道,使更多信息可存储在多个通道中,这就大大提高了信息密度。而光子学相对于电子学的优势在于,光在大带宽上速度更快,功能也更强大。新研究的目标就是充分利用光子学与可调谐材料相结合的这些优势,实现更快、更密集的信息处理。鉴于此,十多年来,牛津大学研究人员一直致力于使用光作为计算手段。团队此次开发了一种HAD(混合活性电介质)纳米线,该纳米线使用一种混合玻璃材料,该材料在光脉冲照射时具有可切换的特性,每条纳米线都显示出对特定偏振方向的选择性响应,因此可使用不同方向的多个偏振同时处理信息。利用这个概念,研究人员开发出第一个利用光偏振的光子计算处理器。光子计算通过多个偏振通道进行,纳米线则由纳秒光脉冲调制,与传统电子芯片相比,其计算速度更快,计算密度因此提高了几个数量级。研究人员表示,对于人们希望看到的未来愿景来说,现在仅仅是个开始,这种偏振光子计算处理器结合了电子、非线性材料和复杂计算,已经是一个超级令人兴奋的想法。总编辑圈点   随着传统电子芯片尺寸越来越小,芯片上的晶体管数量接近极限,摩尔定律也日益逼近“天花板”。这些年,科学家和工程师们开始为芯片发展寻找新的“增长点”,利用光子计算便是思路之一。例如,2015年美国科学家研发出用光处理信息的光电子芯片,它依旧使用电子来计算,但是可以直接使用光来处理信息。上述成果则利用了光的偏振特性。这些研究都为芯片迭代升级提供了更多可能。
  • 如何测定潜望式镜头中棱镜的反射率?
    1. 前言智能设备的功能日益多元化,如人脸识别、测距、AR功能等。其中,相机在追求高分辨的同时,还要求外形小巧、高倍率变焦。传统相机镜头通过与智能设备垂直放置,实现高倍变焦,但变焦倍率越高,所需焦距越长,需要占用一定的纵深空间安装镜头,造成镜头部分较厚。图1 传统镜头示意图现在大多数手机制造商通过搭载潜望镜式镜头,实现了相机的小巧与高倍率变焦。潜望镜式镜头平行于智能设备安装,并通过棱镜改变光路方向,将焦距所需要的厚度转化为与智能设备平行的长度,同时实现了超薄化与高倍率变焦。图2 潜望式镜头的示例因此,测定潜望式镜头中棱镜的反射率至关重要,但棱镜元件尺寸很小,准确测定其反射率需要专业的附件。日立紫外可见近红外分光光度计UH4150可以选配微小棱镜测定附件,并通过专业定制支架测定潜望镜式镜头中的棱镜。2. 应用数据附件:微小棱镜附件,标配两种样品支架,适用于5~6mm立方体和7~20mm立方体;偏振附件图3 微小棱镜附件本次实验使用定制支架测定两种尺寸为5mm的直角棱镜。直角棱镜巧用临界角,可以使光路偏转90度。测定时,采用偏振附件求出S偏振和P偏振的反射率,分别计算出S、P偏振光的平均值。图4 两种棱镜的反射光谱测定结果表明即使是微小棱镜,也可得到低噪音的光谱,从而有效评价样品的光学特性。3. 总结棱镜是常用的光学元件,日立UH4150凭借优异的平行光束性能,通过安装精密的微小棱镜附件,可为小尺寸棱镜的光学评价提供准确的解决方案。
  • 高压会破坏手性金属有机骨架的镜像圆偏振发光
    手性是化学、物理、生物和医学等领域中的一个重要特征,在各个领域中得到了广泛的应用。尽管已经探索和发展了许多独特的手性化学和物理现象,但在极端条件下对于手性的研究仍然存在一些基本科学问题。近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员袁开军团队与中国科学院福建物质结构研究所谷志刚研究员团队合作,利用自主搭建的高压圆偏振发光(CPL)探测系统,发现了高压可以破坏手性金属有机骨架的镜像圆偏振发光。相关论文发表在中国化学会旗舰期刊CCS Chemistry上。本工作中,科研人员利用自主搭建的原位高压圆偏振发光探测系统,研究了手性金属有机骨架不同对映体的圆偏振发光现象。研究发现,随着压力的逐渐增加,CPL信号发生了明显的变化,包括CPL强度变化、发射波长偏移、CPL反转等。DFT模拟和原位HP-XRD数据结合表明,MOF结构中配体的手性构型可能在高压刺激下发生变化,导致MOF出现CPL反转现象。该工作对原位压力刺激下手性光学材料的CPL研究提供了新思路,并发现了一种新的光学现象,即高压可以破坏对映体的镜像CPL。

带宽偏振棱镜相关的方案

  • 紫外可见近红外分光光度计测试平板偏振分光膜的透射率
    平板偏振膜主要是利用在斜入射时由电介质反射膜两个偏振分量的反射带带宽的不同而制成的。在一定波长范围内,p分量具有高透射,s分量具有高反射,形成偏振光。同时对p光和s光透射率有一定的要求。本文使用岛津UV-3600i Plus、可变角透射附件和偏光器测试了45° 入射角时,平版型偏振分光膜的p光和s光透射率,对于评价平版偏振分光膜分光效果提供数据支撑。
  • 使用自动偏振附件测定偏振片
    偏振器可吸收某一特定方向的光,因此被广泛应用于偏光太阳镜和液晶电视等领域。偏振器的测量方法有几种,如:使用设置好的偏振器,测定1个偏振样品的平行、正交状态;分别测定两个偏振样品的平行、正交状态等。手动设置正交时,偏振样品的设置角度稍有不同,都会影响实验结果,导致样品的重现性低。自动偏振附件可自动精确设置角度,检测正交状态,使得样品的重现性高。
  • 用于中长波红外应用的纳米线栅偏振器
    已经使用晶片级铝纳米线栅图案化能力开发了适用于中波红外(MWIR)和长波红外(LWIR)应用的硅上的高对比度线栅偏振器。144nm间距的MWIR偏振器通常从3.5-5.5微米透射优于95%的通过偏振态,同时保持优于37dB的对比度。在7微米和15微米之间,宽带LWIR偏振器通常透射通过状态的55%和90%,并且具有优于40dB的对比度。窄带10.6微偏振器在通过状态下显示出约85%的透射率和45dB的对比度。使用各种FTIR光谱仪进行透射和反射测量,并将其与抗反射涂层晶片上的线栅偏振器(WGP)性能的RCWA建模进行比较。激光损伤阈值(LDT)测试是使用连续波CO2激光器对宽带LWIR产品进行的,并且在阻断状态下显示110kW/cm2的损伤阈值,在通过状态下显示10kW/cm2的损伤阈值。MWIR LDT测试使用具有7ns脉冲的在4微米下操作的OPO,并且显示在阻断状态下LDT为650W/cm2并且在通过状态下优于14kW/cm2。

带宽偏振棱镜相关的资料

带宽偏振棱镜相关的论坛

  • 【资料】偏振光分离法测试光信噪比

    Tellabs实验室的试验证明基于偏振归零法的偏振光分束的改进的OSNR测量技术可以有效改善光信噪比的测量误差。光信噪比(OSNR)预测系统的误码率是光网络的关键性能参数,它的测量和校准可以通过插值法来进行。通常情况下,可以借助测量信道通带内的总信号功率和光信道之间的自激发特性(ASE)噪声差(规格为0.1nm带宽)得到相关参量,这种方法被定义为线性内插法。灵活光网络(AON)是动态可重配置密集波分复用(DWDM)网络,使用可重配置光分插复用器(ROADMs),提供光层的分插功能。在AON网络中,每个信道都可以穿过不同的路线、光放大器以及分插过滤器。甚至临近的信道可能具有不同的噪声功率,使用传统的线性内插技术不能在这样的网络中得到“真正”的OSNR测量值。

  • 【求助】新手求助 偏振光显微镜使用方法

    我是新手。请各位帮忙。实验室有一台Leica DMRM显微镜,但是没有说明书。我想要给我的液晶样品拍一张偏振光显微照片,但是我不知道光路中第一片偏振光滤镜(polarizer)在哪里,似乎第二片偏振光滤镜(analyzer)是在显微镜左上部并且可以360度旋转,同时我注意到显微镜右上部有一个可作90度旋转的Lambda Plate(?)。因此无论怎样调节,都得不到暗场(两块偏振光滤镜互相垂直的情况),因为我不知道怎样加入或者取开第一片偏振光滤镜(polarizer)。请各位提供一些偏振光显微镜的使用信息。谢谢。

带宽偏振棱镜相关的耗材

  • 宽带非偏振分光棱镜
    宽带非偏振分光棱镜?低偏振依赖性覆膜?使用高容差直角棱镜构建而成?镀宽带增透膜(BBAR),提高了效率?同时提供C接口的可视及NIR分光棱镜TECHSPEC® 宽带非偏振分光棱镜包含一对精确高容差直角棱镜,相互胶合在一起,并且在各棱镜的斜边面上涂有金属介电覆膜。金属介电混合覆膜的低偏振依赖性使S和P偏振状态的投射和反射率分别保持在6%以内。这些分光器在其规定的波长范围内能够在光谱上保持平稳,从而减少了入射角度或汇聚/发散光束的变化所产生的影响。Common Specifications基底:N-BK7表面平整度:λ/8表面质量:40-20|Ts-Tp|:Absolute Transmission (%):Average Transmission (%):45订购信息:尺寸 (mm)波长范围 (nm)产品号5.0 x 5.0 x 5.0430 - 670#47-00710.0 x 10.0 x 10.0430 - 670#47-12112.5 x 12.5 x 12.5430 - 670#49-00315.0 x 15.0 x 15.0430 - 670#47-00820.0 x 20.0 x 20.0430 - 670#47-12225.0 x 25.0 x 25.0430 - 670#47-00950.0 x 50.0 x 50.0430 - 670#49-00435.0 x 35.0 x 35.0430 - 670#47-5715.0 x 5.0 x 5.0720 - 1080#47-01010.0 x 10.0 x 10.0720 - 1080#47-12312.5 x 12.5 x 12.5720 - 1080#49-00515.0 x 15.0 x 15.0720 - 1080#47-01120.0 x 20.0 x 20.0720 - 1080#47-12425.0 x 25.0 x 25.0720 - 1080#47-01235.0 x 35.0 x 35.0720 - 1080#47-57250.0 x 50.0 x 50.0720 - 1080#49-0065.0 x 5.0 x 5.01100 - 1620#47-01315.0 x 15.0 x 15.01100 - 1620#47-23525.0 x 25.0 x 25.01100 - 1620#47-236
  • 宽带偏振分光棱镜
    宽带偏振分光棱镜(1)提供可视及NIR覆膜选择(2)500:1 消光比(3)防反射覆膜,实现每个表面的反射率TECHSPEC® 宽带偏振分光棱镜专为宽带应用设计,能够在整个设计波长范围内为P偏振光提供大于90%的透射并为S偏振光提供大于99%的反射率。每个分光器包含一对精确高容差直角棱镜,相互胶合在一起,并且在其中一个棱镜的斜边面上涂有介电覆膜。在分光器每个面上使用防反射(AR)覆膜,从而实现每个表面的反射率均低于0.5%。尺寸 (mm)波长范围 (nm)产品号5.0 x 5.0 x 5.0420 - 680#48-99810.0 x 10.0 x 10.0420 - 680#48-99920.0 x 20.0 x 20.0420 - 680#49-00125.0 x 25.0 x 25.0420 - 680#49-00250.0 x 50.0 x 50.0420 - 680#65-6035.0 x 5.0 x 5.0700 - 1100#49-86910.0 x 10.0 x 10.0700 - 1100#49-87020.0 x 20.0 x 20.0700 - 1100#49-87125.0 x 25.0 x 25.0700 - 1100#49-87250.0 x 50.0 x 50.0700 - 1100#65-606订购信息:5mm VIS, Polarizing Cube Beamsplitter库存#48-998技术参数与相关资料尺寸 (mm)5.0 x 5.0 x 5.0尺寸容差 (mm)±0.1有效孔径 (%)90表面平整度λ/8表面质量40-20光束偏移(弧分)±3基底N-SF11波长范围 (nm)420 - 680消声系数500:1P 偏振传输 (%)90S偏振反射 (%)99涂层规格Ravg 构造Cube类型Linear PolarizerRoHS符合标准10mm VIS, Polarizing Cube Beamsplitter库存#48-999技术参数与相关资料尺寸 (mm)10.0 x 10.0 x 10.0尺寸容差 (mm)±0.1有效孔径 (%)90表面平整度λ/8表面质量40-20光束偏移(弧分)±3基底N-SF11波长范围 (nm)420 - 680消声系数500:1P 偏振传输 (%)90S偏振反射 (%)99涂层规格Ravg 构造Cube类型Linear PolarizerRoHS符合标准20mm VIS, Polarizing Cube Beamsplitter库存#49-001技术参数与相关资料尺寸 (mm)20.0 x 20.0 x 20.0尺寸容差 (mm)±0.1有效孔径 (%)90表面平整度λ/8表面质量40-20光束偏移(弧分)±3基底N-SF11波长范围 (nm)420 - 680消声系数500:1P 偏振传输 (%)90S偏振反射 (%)99涂层规格Ravg 构造Cube类型Linear PolarizerRoHS符合标准25mm VIS, Polarizing Cube Beamsplitter库存#49-002技术参数与相关资料尺寸 (mm)25.0 x 25.0 x 25.0尺寸容差 (mm)±0.1有效孔径 (%)90表面平整度λ/8表面质量40-20光束偏移(弧分)±3基底N-SF11波长范围 (nm)420 - 680消声系数500:1P 偏振传输 (%)90S偏振反射 (%)99涂层规格Ravg 构造Cube类型Linear PolarizerRoHS符合标准50mm VIS, Polarizing Cube Beamsplitter库存#65-603技术参数与相关资料尺寸 (mm)50.0 x 50.0 x 50.0尺寸容差 (mm)±0.1有效孔径 (%)90表面平整度λ/8表面质量40-20光束偏移(弧分)±3基底N-SF11波长范围 (nm)420 - 680消声系数500:1P 偏振传输 (%)90S偏振反射 (%)99涂层规格Ravg 构造Cube类型Linear PolarizerRoHS符合标准5mm NIR, Polarizing Cube Beamsplitter库存#49-869技术参数与相关资料尺寸 (mm)5.0 x 5.0 x 5.0尺寸容差 (mm)±0.1有效孔径 (%)90表面平整度λ/8表面质量40-20光束偏移(弧分)±3基底N-SF11波长范围 (nm)700 - 1100消声系数500:1P 偏振传输 (%)90S偏振反射 (%)99涂层规格Ravg 构造Cube类型Linear PolarizerRoHS符合标准10mm NIR, Polarizing Cube Beamsplitter库存#49-870技术参数与相关资料尺寸 (mm)10.0 x 10.0 x 10.0尺寸容差 (mm)±0.1有效孔径 (%)90表面平整度λ/8表面质量40-20光束偏移(弧分)±3基底N-SF11波长范围 (nm)700 - 1100消声系数500:1P 偏振传输 (%)90S偏振反射 (%)99涂层规格Ravg 构造Cube类型Linear PolarizerRoHS符合标准20mm NIR, Polarizing Cube Beamsplitter库存#49-871技术参数与相关资料尺寸 (mm)20.0 x 20.0 x 20.0尺寸容差 (mm)±0.1有效孔径 (%)90表面平整度λ/8表面质量40-20光束偏移(弧分)±3基底N-SF11波长范围 (nm)700 - 1100消声系数500:1P 偏振传输 (%)90S偏振反射 (%)99涂层规格Ravg 构造Cube类型Linear PolarizerRoHS符合标准25mm NIR, Polarizing Cube Beamsplitter库存#49-872技术参数与相关资料尺寸 (mm)25.0 x 25.0 x 25.0尺寸容差 (mm)±0.1有效孔径 (%)90表面平整度λ/8表面质量40-20光束偏移(弧分)±3基底N-SF11波长范围 (nm)700 - 1100消声系数500:1P 偏振传输 (%)90S偏振反射 (%)99涂层规格Ravg 构造Cube类型Linear PolarizerRoHS符合标准50mm NIR, Polarizing Cube Beamsplitter库存#65-606技术参数与相关资料尺寸 (mm)50.0 x 50.0 x 50.0尺寸容差 (mm)±0.1有效孔径 (%)90表面平整度λ/8表面质量40-20光束偏移(弧分)±3基底N-SF11波长范围 (nm)700 - 1100消声系数500:1P 偏振传输 (%)90S偏振反射 (%)99涂层规格Ravg 构造Cube类型Linear PolarizerRoHS符合标准
  • 偏振分光棱镜
    偏振分光棱镜,偏振立方体由中国领先的进口光学精密仪器旗舰型 服务商进口销售,孚光精仪精通光学,服务科学,为中科院上海光机所,安徽光机所,西安光机所,中国工程物理研究院等单位提供进口的PBS分光棱镜.偏振分光棱镜又叫PBS棱镜或偏振立方体,偏振分光棱镜的四个入射/出射面(工作面)250-2200nm增透镀膜。偏振立方体把随机偏振的光速分成两个正交、线性偏振的光速:S偏振光90度反射而P偏振透过。中功率应用的偏振立方体:这种偏振分光棱镜(PBS棱镜)由一对高精度公差的棱镜胶合而成,典型的损伤阈值是0.3J/cm2@1064nm 10ns at 20Hz高功率激光应用偏振立方体:这种偏振分光棱镜(PBS棱镜)的激光损伤阈值高达 10J/cm2 @1064nm 10ns at20Hz 偏振分光棱镜标准产品参数 材料:BK7, UVFS, SF玻璃公差:+0/-0.3mm孔径:90% 单面面积表面: 40-20scratch &dig表面平整度: Lambda/4 at 633nm光束偏离:损伤阈值:0.3J/cm2 (10ns,1064nm) (中功率), 10J/cm2 (高功率)(10ns,1064nm)偏振立方体现有产品尺寸:12.5x12.5x12.5mm, 15x15x15mm, 20x20x20cm波长:355nm, 400nm, 450-650nm, 532nm, 633nm, 650-900nm, 780nm, 850nm, 900-1200nm, 1064nm, 1310nm, 1550nm尺寸:5x5x5mm, 10x10x10mm, 12.5x12.5x12.5mm波长:345-365nm, 510-550nm, 1020-1090nm, 1510-1580nm 中国领先的进口精密激光光学器件旗舰型服务商--孚光精仪!
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