紫外液晶可变延迟器

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紫外液晶可变延迟器相关的厂商

  • 400-668-7609
    哈希公司(HACH)成立于1947年,总部位于美国科罗拉多州的Loveland市,是水质分析解决方案的提供商。工厂分别位于美国、德国、瑞士、法国和英国,并也在中国建立了生产基地。 作为水质、水文监测仪器的水质仪器供应商,哈希公司产品被用户广泛应用于半导体超纯水、制药/电力及其他工业净水、饮用水、地下水、地表水、市政污水、工业污水等领域,其全线产品系列涵盖实验室定性/定量分析、现场分析、流动分析测试、在线分析测试。产品具有测量精确、运行可靠、操作简单、低维护量,结构紧凑等特点。哈希公司一直致力于使化学分析过程更方便、更迅捷、更可靠。尤其是各类包装的即开即用型化学试剂包,不仅为精确的化学分析提供了可靠的质量保障,也为用户节约了宝贵的时间和人力资源。 为了更贴近中国市场,更好的满足中国用户的需求,也为了帮助越来越多的国内用户解决他们在水质监测领域所遇到的问题,哈希公司已经开始了产品本地化的工作,在保证产品质量的同时减少了众多复杂的工作环节,从而使更多的客户可以使用到哈希公司的高质量产品。哈希公司非常注重中国用户的需求,目前专为中国市场量身定做的CODmax铬法COD分析仪、1900C便携式浊度仪和DR1010 COD测定仪等产品以其产品技术与高质量受到了广大用户的青睐。本地化的生产越来越方便客户,使得产品的交货期缩短并可以享受到便捷及时的售后服务支持。 我们的目标是继续为广大用户提供可靠的仪器、测试方法、简单的操作步骤和更好的客户服务,不断地提高产品的质量以满足客户需求不断变化的需要。目前公司已经在北京、上海、广州和重庆等地设立了办事处,以便为中国的广大客户提供方便、周到、及时的服务。
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  • 以色列Ofil紫外成像仪是光学和数字紫外线检测和成像技术的世JIE领XIAN制造商。成立于1993年,总部在以色利。Ofil紫外成像仪开发和销售创新解决方案,这些解决方案正在全球范围内用于监测电气装置和环境危害。我们的数字检测系统对于电气故障的诊断、预防和预测是不可或缺的。我们的紫外线偏振系统有助于绘制海上溢油扩散图并控制其清洁效果。Ofil紫外成像仪利用其紫外线光学专有技术,不断开发紫外线增强成像解决方案,以应对全球电网不断变化的需求。多年来,Ofil以其创新、高质量和快速响应的方法赢得了全球的认可。DayCor?系列产品提供以下解决方案:电力设施的维修操作电动列车的预测性维修操作以色列Ofil紫外成像仪介绍石油化工电网部件制造商高压实验室和研究所用于国土安全的紫外线信号检测环境组织的漏油监测
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  • 华日激光坚持以市场需求引领新产品的研发,为客户提供纳秒、皮秒、飞秒等多种脉冲宽度,红外、绿光、紫外、深紫外等多种波长的激光器产品,所有产品均具备自主产权,同时产品通过欧盟CE质量安全认证,完全满足严苛条件下的工业加工要求,是超精细加工领域的理想光源。同时通过与全球高端激光设备制造商在电子电路、硬脆材料、半导体、新能源、生命科学等领域开展紧密合作,为用户提供全面的激光技术解决方案。
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紫外液晶可变延迟器相关的仪器

  • 超快液晶可变延迟器/液晶可变波片所属类别: ? 调制器 ? 液晶相位延迟器/液晶光阀 所属品牌:美国Meadowlark optics公司 产品简介超快真零级宽带半波液晶延迟器/波片(200微秒) 世界上响应速度最快的连续可调真零级宽带半波液晶延迟器/波片! 液晶可变相位延迟器(LCVR)由填满液晶(LC)分 子溶液的透明液晶盒组成,可作为可变波片。透明盒壁的两个平行面镀有透明导电膜,可在液晶盒上施加电压。在未加电压的情况下,液晶分子的取向由配相膜决 定,配相膜为有机聚酰亚胺镀膜配上摩擦角。加上交流电压后,液晶分子会根据所加电压的均方根值改变默认取向。因此,线偏振光束的相位差可通过改变所加的电 压进行主动控制 关键词:液晶相位延迟器,液晶可变波片,Liquid Crystal Variable Retarder,LCVR, Meadowlark, 液晶波片,可变波片,可变延迟器,液晶调制器,液晶光阀,液晶开关 Meadowlark Optics的半波液晶延迟器(LCVR)利用向列型液晶盒作为可变波片。由于没有采用运动件设计,可实现微秒量级的响应时间。有四个常用波长范围的增透膜可选450-700 nm,650-950 nm,900-1250nm和1200-1700 nm。Meadowlark Optics延迟器的通光孔径有?9 mm,?17 mm和?40 mm可选。此外,Meadowlark Optics延迟器还提供温度稳定型。这 些液晶可变延迟器拥有精良的均匀性,低光损,低波长失真的特性。我们的延迟器也具有超快响应时间,可操作环境温度范围广,宽波长范围的优点。我们同样提供 热稳定半波延迟器,具有更好的长期稳定性能。这些液晶可变延迟器拥有精良的均匀性,低光损,低波长失真的特性。我们的延迟器也具有超快响应时间,可操作环 境温度范围广,宽波长范围的优点。我们同样提供热稳定半波延迟器,具有更好的长期稳定性能。 为了避免离子积聚损坏液晶层,液晶器件应该采用无直流偏置的交流方波电压信号进行驱动;我们要求使用2kHz的振幅可调方波电压信号来控制我们的液晶可调延迟器 我们的入门级控制器和四通道控制器均能满足上述驱动要求。 优势:l 主动控制入射光偏振态的可变波片l 延迟范围:0 nm至λ/2 l 温度控制选项l 可用波长范围:450 nm至1800 nml 微秒量级响应速度l 精密无机械延迟控制 规格: 液晶延迟器转换时间:液晶延迟器相比于没有运动部件的机械可变波片有更短的响应时间。液晶延迟器的响应时间与很多因素相关,一些是由生产过程决定的,一些事由用户决定的。通常状况下,液晶延迟器从低双折射率到高双折射率的转换非常快。除此之外,工作温度越高,延迟器从一个状态到另一个状态的转换越快,这是由于高温下材料粘度的降低。如下所示,加热液晶延迟器可使响应速度上升两倍之快。我们标准的液晶延迟器是设计在高达50摄氏度下工作,依然可以保持特定的延迟度。响应时间同样与液晶延迟器的厚度、液晶材料的旋转粘度和介电各向异性成比例。然而,由于每一个变量都回影响其他工作参数,我们的液晶延迟器是优化整体性能的设计,且更强调响应时间。我们同样提供优化优化某种性能的定制延迟器,例如更快的液晶延迟。详情请联系。 注:图表中Rise表示从λ/2- 0 (0-10V rms),Fall表示从0-λ/2 (10V rms – 0) 延迟性能数据: 尺寸大小: 产品订购信息: 相关产品 光弹调制器 声光调制器(AO Modulator)/声光移频器(AO Shifter) ConOptics低压电光调制器/普克尔盒
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  • Thorlabs 全波液晶可变延迟器/波片 偏振特性可变波片主动控制光的偏振态和/或相位延迟延迟范围:0 nm到λ,用于带残余延迟补偿的LC延迟器~30 nm到λ,用于无补偿的LC延迟器通光孔径:Ø 10 mm或Ø 20 mm低延迟均匀性(详情请看规格标签)兼容我们的LCC25和KLC101电压控制器(单独出售)Thorlabs的全波液晶延迟器(LCVR)利用向列型液晶盒作为可变波片。由于没有移动部件,可实现微秒级的响应时间(详情见响应时间标签)。我们提供五种常用波长范围的增透膜:350 - 700 nm、650 - 1050 nm、1050 - 1700 nm、1650 - 3000 nm或3600 - 5600 nm。Thorlabs提供两种通光孔径的尺寸:Ø 10 mm和Ø 20 mm。两种尺寸都可选两种可变延迟范围:0 nm到λ的延迟,用于带残余延迟补偿的延迟器,~30 nm到λ的延迟,用于无补偿的LC延迟器。我们有补偿的延迟器集成了由液晶聚合物制造的相位补偿器,可以补偿LCVR的残余延迟,以在特定的驱动电压下实现真正的零延迟其结构与原理如下所述。我们Ø 10 mm延迟器的外径为1英寸,兼容Ø 1英寸光学元件安装座。我们Ø 20 mm延迟器的外径为2英寸,兼容Ø 2英寸光学元件安装座。性能这些液晶可变延迟器拥有优异均匀性、低光损耗和低波前畸变。我们的延迟器还具有快速响应时间、宽工作温度范围、宽波长范围。我们同样提供热稳定全波延迟器,它具有更好的长期稳定性。工作如图1所示,液晶可变延迟器由填满液晶(LC)分子溶液的透明液晶盒组成,可用作可变波片。在未加电压的情况下,液晶分子的定向由取向膜决定,取向膜为有机聚酰亚胺(PI)膜层,其分子在制造过程中沿摩擦方向排列。由于LC材料的双折射性,该LC延迟器可以用作光学各向异性波片,其慢轴标记在机械外壳上,且与延迟器的表面平行。透明盒壁的两个平行面镀有透明导电膜,因此可在液晶盒上施加电压。加上交流电压后,液晶分子会根据所加电压Vrms改变默认排列方向。因此,改变施加电压可以主动控制液晶可变延迟器的延迟。残余延迟补偿由于PI层表面锚定,即使施加电压,仍有一些液晶分子无法改变方向,尤其是靠近取向膜的分子。这就使得LC延迟器在工作期间产生了残余延迟。Thorlabs无补偿的LC延迟器在25 Vrms驱动电压下具有~30 nm的残余延迟,如上方图2所示。为了满足敏感应用中真正的零延迟需要,我们提供有补偿的LC延迟器。由液晶聚合物(LCP)构成的补偿板粘合在液晶盒上,其慢轴垂直于液晶盒的慢轴。LCP补偿层的固定延迟为~50 nm。因此,特定驱动电压在5 V到20 V之间时,液晶盒与补偿器的延迟相互抵消,产生真实零延迟。但是,这可能会导致延迟均匀性稍微变低,响应时间变慢,总厚度增加。控制器虽然采用交流电压(0到25 Vrms),但LCC25和KLC101控制器提供主动直流偏移补偿。直流偏移补偿将液晶设备的直流偏置置零,以抵消电荷积累。LCC1413-A 全波液晶延迟器 其它通用分析
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  • Thorlabs 半波液晶可变延迟器/波片 偏振特性可变波片主动控制光的偏振态和/或相位延迟延迟范围:0 nm到λ/2,用于带残余延迟量补偿的LC延迟器~30 nm到λ/2,用于无补偿的LC延迟器通光孔径:Ø 10 mm或Ø 20 mmØ 10 mm孔径的版本有已安装和未安装型号可选延迟均匀度低兼容我们的LCC25和KLC101电压控制器(单独出售)Thorlabs的半波液晶可变延迟器(LCVR)将向列相液晶盒用作可变波片。由于没有移动部件,可实现微秒级的快速响应时间。我们提供五种常用波长范围的增透膜:350 - 700 nm、650 - 1050 nm、1050 - 1700 nm、1650 - 3000 nm或3600 - 5600 nm。Thorlabs提供两种通光孔径的尺寸:Ø 10 mm和Ø 20 mm。两种尺寸都有两种可变延迟范围可选:0 nm到λ/2的延迟,用于带残余延迟量补偿的延迟器;~30 nm到λ/2的延迟,用于无补偿的LC延迟器。我们有补偿的延迟器集成了由液晶聚合物制成的相位补偿器,可以补偿LCVR的残余延迟量,以在特定的驱动电压下达到真实零延迟量。有关结构与原理,请看下方所述。Ø 10 mm延迟器的外径为1英寸,兼容我们的Ø 1英寸光学元件安装座。此外,我们还有一款通光孔径Ø 10 mm的未安装版特殊延迟器,即LCC1111U-A,这种结构紧凑的LCVR适合OEM和其他特殊应用。Ø 20 mm延迟器的外径为2英寸,兼容我们的Ø 2英寸光学元件安装座。性能这些液晶可变延迟器均匀度良好,光损耗低且波前畸变小。此外,它们响应迅速,工作温度范围广,波长范围广。我们同样提供热稳定半波延迟器,具有更好的长期稳定性能。LCC1111-A 半波液晶延迟器 其它通用分析
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紫外液晶可变延迟器相关的资讯

  • 科学家研制出稳定且双折射可调的深紫外液晶光调制器
    近日,中国科学院院士、中科院深圳先进技术研究院碳中和技术研究所(筹)所长成会明与副研究员丁宝福团队,联合清华大学深圳国际研究生院教授刘碧录团队、中科院半导体研究所研究员魏大海团队,首次发现了二维六方氮化硼(h-BN)液晶具有巨磁光效应,其磁光克顿-穆顿效应高出传统深紫外双折射介质近5个数量级,进而研制出稳定工作在深紫外日盲区的透射式液晶光调制器。   双折射是引起偏振光相位延迟的一个基本光学参数。有机液晶因双折射可受外场连续调制,而被广泛用作光调制器的核心材料。然而,传统有机液晶在深紫外光照射下吸收强且不稳定,液晶光调制器仅能工作在可见及部分红外光波段,无法工作在紫外及深紫外波段。同时,透射式深紫外光调制器在紫外医学成像、半导体光刻加工、日盲区光通讯等领域颇具应用前景。因此,发展一种在深紫外光谱区稳定、透明度高及具有场致双折射效应的新型液晶材料,有望推进透射式深紫外液晶光调制器的发展。   科研团队研制出一种基于二维六方氮化硼无机液晶的磁光调制器。研究采用的氮化硼二维材料具有极大的光学各向异性因子(6.5 × 10-12C2J-1m-1)、巨比磁光克顿-穆顿系数(8.0 × 106T-2m-1)、高循环工作稳定性(270次循环工作后性能保留率达99.7%)和超宽带隙等优点,同时二维六方氮化硼是通过“自上而下”的高粘度纯溶剂辅助研磨法剥离制备而成。由于超宽的带隙,二维六方氮化硼液晶在可见、紫外和部分深紫外光谱区具有颇高透明度。在磁场作用下,基于二维六方氮化硼液晶的磁光器件在正交偏振片下呈现出明显的磁控光开关效应。   科研人员通过观察入射光偏振态与磁场作用下液晶透射率关系的实验揭示了二维六方氮化硼在外场作用下顺磁场的排布方式。在入射光的偏振态被调整为平行和垂直于磁场的两种状态下,后者呈现较高的光透射率,间接印证了二维六方氮化硼纳米片平行于磁场方向排布。该研究针对层状二维六方氮化硼薄膜的磁化率各向异性测试揭示了面内易磁化方向,进一步证实了二维六方氮化硼纳米片顺磁场排布的物理机制。结合二维氮化硼纳米片的极大的光学各向异性,研究发现了二维六方氮化硼液晶的巨磁致双折射效应。   该研究选用波长处于深紫外UV-C日盲区的266 nm激光,测试二维氮化硼液晶在该光谱区的光学调制性能。通过开启和关闭0.8特斯拉的磁场,研究实现了该调制器在深紫外光波段的透明与不透明两种状态之间的切换。经过270个不间断开关循环测试后,性能的保持率达99.7%。   鉴于二维材料家族成员庞大、带隙覆盖宽,基于无机超宽带隙二维材料液晶的光调制器的光谱覆盖范围有望向更短深紫外波段延伸,促进液晶光调制器在深紫外光刻、高密度数据存储、深紫外光通讯和生物医疗成像重要领域的应用。   相关研究成果以Magnetically tunable and stable deep-ultraviolet birefringent optics using two-dimensional hexagonal boron nitride为题,发表在Nature Nanotechnology上。研究工作得到国家自然科学基金、科技部、广东省科学技术厅、深圳市科技创新委员会等的支持。六方氮化硼无机二维液晶及其磁控光开关效应 六方氮化硼无机二维液晶的磁致排列和磁致双折射效应表征基于六方氮化硼无机二维液晶的深紫外光调制器性能研究及对比
  • 工程师约稿:手机镜头等光学元件如何测?紫外分光光度法应用详解
    近年来,随着5g时代的到来,整个光学产业链步入发展快车道,相关各种新产品新技术在各个应用场景中不断跟新迭代。如手机市场领域,接连上演“镜头大战”,大底面、高像素、多镜头手机层出不穷。而在光学产品技术极大丰富的背后,如何保证好光学元件的光学性能至关重要。在诸多测试方法中,紫外分光光度计能够测定相关光学元件的透过率和反射率并确定实际效果,这对评价其光学传输特性和进行质量控制有着重要意义。以下,仪器信息网邀请日立高新(上海)国际贸易有限公司北京分公司技术工程师曹亚南,为大家分享紫外分光光度法在光学元件测试中的应用案例、检测器选择、以及测试配件的选择。1. 概要在我们日常生活中,眼镜、建筑物和车辆的窗玻璃、手机显示面板、液晶面板表面、涂膜、遥控接收器类似的玻璃、薄膜等光学元件随处可见(如图1),而紫外分光光度计能够测定这些光学元件的透过率和反射率并确定实际效果,这对评价其光学传输特性和进行质量控制至关重要。图1 常见光学元件在光学元件的评价中,为了确保获得精确的测定结果,一方面要考虑分光光度计本身的性能参数,另一方面还要选用合适的配件,根据样品尺寸大小和测量目的,使用正确的附件。下文以日立紫外可见近红外分光光度计UH4150为例(如图2),介绍如何选择合适的配件来测量不同的光学元件。图2 多种测量配件2. 配件的选择2.1 检测器的选择紫外可见分光光度计通常有两类检测器,直射光检测器(如图3)和积分球检测器(如图4)。直射光检测器一般用于液体样品或非扩散性平板样品的测量,而对长棒形样品、透镜和扩散性样品,其透射光束的形状受折射和散射的影响。若使用直射光检测器,样品测定时的光束形状会与基线测定的不同,从而无法获得准确结果。这种情况下,我们需要选用积分球检测器,让入射光在积分球内部进行漫反射,然后将其导入到检测器中消除检测器的局域性。图3 直射光检测系统示意图图4 积分球检测器积分球检测器通常分为两类,直径60 mm和直径150 mm的积分球。Φ60 mm积分球因其多功能性和卓越的基线平坦度和噪音水平而应用广泛。对于不同的测量目的,Φ60 mm积分球的开口数和开口倾角的选择也不同。对于常规透过率的测量,几乎可使用所有类型的积分球。但是若测试透镜和厚样品时,透射光会发散,如果使用四口积分球(如图5),入射光将从副白板溢出,积分球内表面材料和副白板材料之间反射特性的差异可能引起测量误差,此时应选用没有此类测量误差的两口全积分球(如图6)。图5 四口积分球的基线校正和透镜测定图6 两口积分球的基线校正和透镜测定若测定全反射率,需要将样品放在积分球后。使用后端开口倾角是8°或10°的积分球,可测定包括镜面反射在内的全反射率,如图7。而测定漫反射率要使用后端开口倾角是0°的积分球,样品的镜面反射光通过入射口射出,积分球只测定样品的漫反射率,如图8。图7 全反射率测定图8 漫反射率测定2.2测量附件的选择紫外可见分光光度计附件选择很多(如表1、表2),应根据具体样品特征和测量目的,选取相应的附件,部分附件如下表所示。表1 部分常用附件表2 自动附件以上是列举的在紫外分光光度计检测中的部分测量附件,若测定样品为玻璃、薄膜等,需要先判定入射角是否是0度测定,再判定样品是否对光有扩散性,一般有扩散性的样品透射,需要选择紧密附着的透射支架和积分球。3. 光学元件测量案例3.1智能手机相关测定成像质量是人们选购手机时的关注点之一,而镜片是手机镜头中的光学元件,尺寸微小,一般直径为3 mm,为确保其透过率的准确测定,需要选用微小样品测定附件。图9为使用微小样品测定附件测量两种手机镜头的透过率。微小样品透过率附件中设置有聚光镜和掩膜,能够缩小仪器光斑,使入射光束完全照射在微小样品内。图9 两种手机镜头的透过率图10为使用微小棱镜测定附件测量潜望镜式手机镜头中的直角棱镜的反射率。图10 微小棱镜的反射率图11为使用角度可变透射附件测量防窥膜的透过率。图11 手机防窥膜不同角度的透过率图12为使用微小5˚镜面反射附件测量手机中红外截止滤光片的反射率。图12 红外截止滤光片的反射光谱3.2 汽车相关测定随着汽车传感器、显示器分辨率的不断提升,内外装饰材料也在追求高附加值化,因此光学特性的评价需求也越来越多。只有正确选择合适的附件评价汽车零部件的光学特性,才能最有效地保障每一次安全出行。图13为使用直射光检测器和滤光片支架测定紫外-可见-近红外区域的双带通滤光片。图13 LIDAR中双带通滤光片的透过光谱图14为使用微小自动角度可变附件测定微小平面镜不同角度下的反射率。图14 LIDAR中微小平面镜不同入射角的反射率图15为使用标准Φ60 mm积分球和选配程序包测量车身涂料的太阳光反射率。图15 隔热涂料的全反射光谱从以上智能手机和汽车的相关测量案例中可以看出,无论是不同入射光角度的样品测量还是微小样品测定,通过正确使用变角度、自动化附件等,都可以高效率获取低噪声的光谱数据。4. 总结光学元件性能的准确评价离不开附件的正确选择,日立紫外可见近红外分光光度计UH4150是光学元件测量的领先者,具有优质平行光束性能技术和大型样品仓,可以安装多种附件。日立凭借优异的光栅技术和丰富经验,具有多种紫外可见分光光度计产品,不仅如此,日立高新技术集团产品涵盖半导体制造、生命科学、电子零配件、液晶制造及工业电子材料,未来,日立将丰富完善产品线,不断实现技术创新。图片来源:日立高新(上海)国际贸易有限公司北京分公司*部分图片来源于网络https://pixabay.com/zh/images/search/ 如您想和工程师进一步交流,欢迎致电日立:400 630 5821
  • 新品速递 | 日立紫外-可见-近红外分光光度计UH5700
    从1962年推出首台商品化紫外分光光度计以来,日立凭借全球领 先的光栅技术和持续创新能力,不断推出各种类型的紫外分光光度计,满足用户的科研和检测需求。此次,全新推出紫外-可见-近红外分光光度计UH5700,开启光学检测新未来! NEW!核心特点:(1)宽波长范围190-3300 nm, 满足所有测定需求(2)低杂散光标配新研发的蚀刻衍射光栅和高光量单色器(3)低噪音连续可变狭缝,自动灵活调整(4)高速扫描齿轮驱动方式, 提高工作效率应用领域:既可测定液体样品的吸收光谱,也可测定固体样品的反射和透过光谱,还有丰富的附件满足您的测定需求。六价铬的吸收光谱和标准曲线玻璃的透过光谱(左)和 涂料的反射光谱(右)关于UH5700紫外-可见-近红外分光光度计的详情,请见链接:https://www.instrument.com.cn/netshow/sh102446/C373076.htm关于日立高新技术公司日立高新技术公司,于2013年1月,融合了X射线和热分析等核心技术,成立了日立高新技术科学。以“光”“电子线”“X射线”“热”分析为核心技术,精工电子将本公司的全部股份转让给了株式会社日立高新,因此公司变为日立高新的子公司,同时公司名称变更为株式会社日立高新技术科学,扩大了科学计测仪器领域的解决方案。日立高新技术集团产品涵盖半导体制造、生命科学、电子零配件、液晶制造及工业电子材料,产品线更丰富的日立高新技术集团,将继续引领科学领域的核心技术。

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  • 安捷伦紫外可变检测器损坏

    我用的是安捷伦1200的紫外可变检测器,对仪器还不是很熟,昨天使用时发现噪声突然增大,就没有继续做,冲洗系统1小时后关机。今天开机后工作站检测器提示,未检测到滤光片,咨询客服说是检测器坏了,我们的仪器还没怎么用就坏了,最糟糕的是我们的仪器过了保质期,请教是否有遇到相似的情况?怎么解决的?

紫外液晶可变延迟器相关的耗材

  • 紫外-远红外相位延迟可调谐波片
    (Zhuan利申请中)ALPHALAS可调谐真零级相位延迟波片是一款新型的相位延迟波片,实现了光偏振测量的全新突破,现已上市。对于从150nm(真空紫外)到6000nm(远红外)的任意波长,UVIR型号可以调节到1 / 4或半波相位延迟,而FIR型波片可以调节到1µm到21µm。因此,新型的相位延迟波片取代了几十块普通的相位延迟波片,以覆盖这些超宽的光谱范围。 将两个光学接触的薄波片以相对于光轴适当的角度进行切割,形成一个真零级相位延迟波片,在设计上与萨瓦尔波片相似。所需的相位延迟可以通过将波片倾斜8-15°来实现。这种设计旨在避免光线反射回激光系统,这在许多情况下会导致复杂性。在染料激光器、光学参量发生器和飞秒激光器等宽带可调谐或宽带激光源的研究中,新款相位延迟波片是不可或缺的。 这款波片有独特的新功能,且价格非常有竞争力,通常低于普通波片的价格安全事项:本产品含有硒化镉 (CdSe)晶体。在一些国家,通过粉末或蒸气形式摄入和吸入超过一定程度的镉被认定为危险行为。详细信息和注意事项请参考当地的安全法规。本产品应避免接触皮肤,小心轻放,并储存在安全的地方。仅允许收到相关指示的人员进入。避免产品掉落或断裂。禁止与可能蒸发或烧蚀该材料的高功率激光器一起使用。 技术参数产品应用:偏振测量和控制、激光研究、光谱学、非线性光学、OPO、飞秒激光器 专用波片固定器的对准过程1. 使入射光束的偏振面平行于矩形板固定器的任一边缘,以这种方式对固定器进行定向。在图中,显示了一种可能的偏振方向E;另一种是旋转90度的偏振。 2.旋转螺钉,直到延迟板与固定器平面平行。然后对准整个装置,使板和支架垂直于入射光束。然后,光束将从波片准确地向后反射。3.旋转螺钉,直到达到要求的延迟。所需的延迟是通过围绕轴倾斜8°- 15°(取决于光谱区域)来实现的,这个轴在一个平面上与光的偏振成45°(见图)。当板置于两个平行偏振器之间时,实现了半波延迟的对准,并且通过倾斜板,透射光完全熄灭。为了将偏振面旋转任意角度,请使用带度数的拨号旋转按钮。当透射光达到最大强度的一半时,四分之一波片的对准是正确的,并且它在第二个偏振器任意旋转时保持恒定。延迟器设计允许产生左或右圆偏振。偏振态的改变(右/左)通过将板旋转90°来实现。对准过程非常简单,在获得经验后,可以很容易地调整所需的偏振态。这种新型设计的主要优点是延迟器相对于激光束是倾斜的,从而避免了背反射和标准具效应。这一特性特别适合于模型锁定激光器的应用。另外,我们提供倾斜角对波长具有依赖的调谐曲线。请注意,当该板不倾斜时,不像普通相位延迟板那样有任何确定的光轴。 波片型号波片描述PO-TWP-L4-12-UVIR可调谐真零阶四分之一波(λ/ 4)相位延迟波片,范围150 - 6000 nm,孔径Ø11mm,厚度2.0 mmPO-TWP-L4-25-UVIR可调谐真零级四分之一波(λ/ 4)相位延迟波片,范围150 - 6000 nm,孔径Ø24mm,厚度2.0 mmPO-TWP-L4-25-IR可调谐真零阶四分之一波(λ/ 4)相位延迟波片,范围500 - 6500 nm,孔径Ø24mm,厚度5.0 mmPO-TWP-L2-12-UVIR可调谐真零级半波(λ/ 2)相位延迟波片,范围150 - 6000 nm,孔径Ø11mm,厚度2.5 mm PO-TWP-L2-25-UVIR可调谐真零级半波(λ/ 2)相位延迟波片,范围150 - 6000 nm ,孔径Ø24mm,厚度2.5 mmPO-TWP-L2-12-IR可调谐真零级半波(λ/ 2)相位延迟波片,优化范围为2000 - 6500 nm,孔径Ø11mm,厚度2.5 mmPO-TWP-L2-25-IR可调谐真零级半波(λ/ 2)相位延迟波片,优化范围为500 - 6500 nm,孔径Ø24mm,厚度5 mmPO-TWP-L4-25-FIR可调谐真零阶四分之一波(λ/ 4)相位延迟波片,范围1 - 19μm,孔径Ø24mm,厚度5 mmPO-TWP-L2-25-FIR可调谐真零级半波(λ/ 2)相位延迟波片,范围1 - 19μm,孔径Ø24mm,厚度5 mm
  • 消色差延迟器
    消色差延迟器,菲涅尔菱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相位延迟器,消色差延迟器这款消色差延迟器是一款采用菲涅尔菱体的高级相位延迟器,消色差延迟器安装有保护外壳,其中菲涅尔菱体它由BK7玻璃或紫外熔炉石英制造而成。单个菲涅尔菱体产生90度的相位位移,因为光在它的两个表面上发生全内反射。双菲涅尔菱体产生180位移差。消色差延迟器的保护外壳是圆柱体的。相位延迟器的端面与旋转轴正交。更多相位延迟器,消色差延迟器,菲涅尔菱体 相位延迟器规格和参数材料:BK7或UVFS光束偏移:=10arcsec镀膜:增透镀膜波长范围:260-400nm (UV), 400-700nm (VIS), 700-1300nm(NIR1),1300 - 1600 nm(NIR2)ModelRetardationwavelenght range, nmL, mml, mm1single (λ/4)700-130039.523.52single (λ/4)1300-160039.523.53single (λ/4)260-40033.517.54single (λ/4)400-70039.523.55double (λ/2)700-130062466double (λ/2)1300-160062467double (λ/2)260-40050348double (λ/2)400-7006246消色差延迟器是采用菲涅尔菱体的高级相位延迟器,其中单个菲涅尔菱体产生90度的相位位移,双菲涅尔菱体产生180位移差.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!
  • 可编程温度控制器-液晶显示
    产品名称: 可编程温度控制器-液晶显示 产品特点: 可编程温控控制器-液晶显示 升温多段可编程控制,实现升温速率和保温时间可调,最多可进行16段编程。 所有干燥箱均可选配可编程温度控制器-液晶显示。有特殊要求的客户请致电400-880-6667咨询。
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