баннер

блог

ДОМ

блог

  • призма Рошона
    призма Рошона
    Aug 10, 2026
     Лу-Хо поляризатор состоит из двух одинаковых призм, изготовленных из двулучепреломляющего фторида магния (MgF).₂В одной призме ось кристалла параллельна направлению распространения, а в другой – перпендикулярна ему. Следовательно, свет типа e преломляется внутри канала, тогда как свет типа o проходит через него без отклонений на всех длинах волн.  По этой причине поляризатор Ло-Хунга особенно подходит для применений, требующих вращения поляризатора. Два выходных линейно поляризованных пучка имеют фиксированные и взаимно перпендикулярные направления колебаний, и их состояние поляризации остается неизменным независимо от угла поворота призмы. Кроме того, он обеспечивает преимущества в высоком коэффициенте подавления и коллимации пучка.  Однако поляризационная призма Ло-Хунга имеет низкий порог устойчивости к световому повреждению и не может применяться в условиях высокой мощности; кроме того, её нельзя использовать в обратном направлении, поскольку это вызовет коническую интерференцию света, что приведёт к снижению коэффициента подавления поляризации.  Как показано на рисунке 1, угол отклонения призмы Ло-Хунга определяется показателем двулучепреломления кристалла. ∆n и угол при вершине призмы θудовлетворяющий следующей формуле: Угол отклонения γ зависит исключительно от материала кристалла и структуры призмы, независимо от угла поворота. При падении белого света образуется бесцветный линейно поляризованный свет. Кроме того, для повышения эффективности преобразования линейно поляризованного света угол призмы θ обычно устанавливается больше или равным углу Бруста. Это гарантирует, что когда свет достигает наклонной поверхности призмы, коэффициент отражения исходного света (σ-света) равен нулю, что обеспечивает полное пропускание. Следовательно, это минимизирует потери на отражение на границе раздела и повышает коэффициент преобразования линейно поляризованного света.Рисунок 1. Структурная схема призмы Ло-Хун.Поляризатор Рошона изготовлен из двух склеенных между собой призм из α-BBO. Первая призма, срезанная параллельно оптической оси, принимает свет; вторая, с оптической осью, расположенной под прямым углом, пропускает обыкновенный луч без отклонения, но необыкновенный – нет.Луч отклоняется. Призма Рошона может использоваться для получения плоскополяризованного света, а также для работы с ультрафиолетовым светом.По запросу можно разработать любой угол разделения для конкретной длины волны.  
    ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
  • ДВОЙНОЙ ДЕПОЛЯРИЗАТОР БАБИНИННОГО ТИПА
    ДВОЙНОЙ ДЕПОЛЯРИЗАТОР БАБИНИННОГО ТИПА
    Aug 04, 2026
    Одиночный высоковольтный деполяризатор не может деполяризовать весь поляризованный свет, особенно линейно поляризованный свет в горизонтальной и вертикальной ориентациях, что ограничивает область его применения. Одиночный высоковольтный деполяризатор можно рассматривать как призму Волластона с чрезвычайно малым углом конструктивного сечения. Как показано на рисунке 1, свет расщепляется на лучи o и e в передней половине, распространяющиеся ортогонально и в одном направлении; в задней половине он дополнительно расщепляется на два луча — oe и eo — которые линейно поляризованы с противоположными направлениями преломления. Интенсивность этих двух лучей изменяется в зависимости от азимутального угла в соответствии с законами синуса или косинуса, обычно отличаясь друг от друга, что приводит к значительной корреляции поляризации. Поэтому при использовании высоковольтного деполяризатора для деполяризации монохроматического света требуется азимутальный угол 45°. Рисунок 1 На основе принципа работы деполяризаторов HV-типа два деполяризатора HV-типа объединены путем поворота на 45 градусов для образования двойного деполяризатора типа Babynett, как показано на рисунке 2. Такая конструкция позволяет второму деполяризатору HV-типа эффективно деполяризовывать горизонтальные или вертикальные линейные компоненты поляризации в первом деполяризаторе HV-типа, тем самым преодолевая функциональные ограничения одиночного деполяризатора HV-типа. Рисунок 2: Структурная схема двойного деполяризатора типа «Вавинин». 
    ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
  • ДВУФРАГМЕНТНЫЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЕПОЛЯРИЗАТОР
    ДВУФРАГМЕНТНЫЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЕПОЛЯРИЗАТОР
    Jul 28, 2026
    Поскольку почти все детекторы обладают поляризационной чувствительностью, перед детектором необходимо разместить деполяризатор, чтобы исключить его зависимость от поляризации падающего излучения и тем самым повысить точность. Принцип деполяризации заключается в преобразовании света, изначально обладающего только определенным направлением поляризации, в смешанное состояние, содержащее различные случайные направления поляризации, тем самым устраняя поляризационные характеристики. Существует три метода достижения деполяризации: путем изменения состояния поляризованного света по «времени», «пространству» или «длине волны». Двулучепреломляющий кристаллический деполяризатор использует свое «свойство расщепления луча» для полного нарушения упорядоченного выравнивания поляризованного света в пространстве, достигая деполяризации — то есть преобразования поляризованного света обратно в неполяризованный. Вместо «устранения» поляризации он «нейтрализует» ее. Основной принцип прост: он расщепляет изначально однонаправленный поляризованный свет на бесчисленное множество лучей с различной ориентацией, которые затем смешиваются, в результате чего получается свет, который, кажется, не имеет фиксированного направления. 1. Многоцветный деполяризатор света Деполяризатор Лиота — это типичный полихроматический (белый свет) деполяризатор, доступный в однопластинчатой ​​и двухпластинчатой ​​конфигурациях. Однопластинчатый полихроматический деполяризатор обеспечивает оптимальную деполяризацию, когда плоскость колебаний падающего поляризованного света образует угол 45° с оптической осью. Эффективность двухпластинчатого деполяризатора не зависит от плоскости поляризации падающего света, что делает его более практичным; его структура показана на рисунке 1. Этот деполяризатор состоит из двух двулучепреломляющих кристаллов с соотношением толщин 2:1, оптические оси которых ориентированы под углом 45° друг к другу. Вся конструкция изготавливается путем склеивания или инкапсуляции двух кристаллических пластин оптическим клеем. Принцип его работы заключается в том, что падающий свет разных длин волн испытывает различные фазовые задержки после прохождения через двулучепреломляющие элементы, в результате чего образуется эллиптически поляризованный свет с различной эллиптичностью. Конечный выходной луч представляет собой случайную комбинацию поляризаций с различной эллиптичностью, что и обеспечивает деполяризацию.     Рисунок 1. Деполяризатор Лиота.   Деполяризатор Лиота обладает превосходной совместимостью, что позволяет ему работать с различными источниками света и демонстрирует значительную практическую ценность в таких областях применения, как гироскопы и оптические датчики. Однако этот деполяризатор имеет определенные ограничения: он эффективен только в условиях широкого спектра падающего света и обеспечивает субоптимальную деполяризацию для монохроматического света. Эффективность деполяризации деполяризатора Лиота зависит от рабочей длины волны, материала, угла оптической оси и угла клина призмы.   2. Монохроматический деполяризатор света   По сравнению с многоцветными деполяризаторами света, монохроматические деполяризаторы света имеют более широкий спектр применения в некоторых аспектах, поскольку они, как правило, хорошо справляются с деполяризацией многоцветного света. В качестве псевдодеполяризатора может использоваться одна четвертьволновая пластина. Для квазиплоскостно поляризованного монохроматического света, используемого исключительно для измерения интенсивности, его характеристики вполне удовлетворительны; он эффективно снижает ошибки, вызванные поляризационной чувствительностью фотодетекторов, обеспечивая надежность результатов измерений. Наиболее распространенным типом монохроматического деполяризатора света является клиновидный деполяризатор, как показано на рисунке 2. Рисунок 2. Одиночный оптический клиновидный деполяризатор. Когда падающий свет проходит через деполяризатор, он расщепляется на O-свет и E-свет. Из-за различной скорости распространения через кристалл два пучка демонстрируют отчетливые фазовые различия в разных положениях на выходе. Фаза соответственно изменяется с изменением толщины кристалла. Излучаемый свет претерпевает периодические переходы между линейно поляризованным, эллиптически поляризованным и циркулярно поляризованным состояниями, как показано на рисунке 3. Ключевое различие между светом, выходящим из деполяризатора, и естественным светом заключается в их поляризационных состояниях: первый сохраняет постоянное поляризационное состояние в каждом положении на выходе, тогда как второй демонстрирует случайные поляризационные состояния в разных положениях. Рисунок 3: Траектория поляризации излучаемого света в зависимости от положения. Недостатки этого деполяризатора столь же очевидны. Во-первых, угол оптического клина должен быть достаточно малым; в противном случае это приводит к расходимости и отклонению луча. Во время работы расстояние между деполяризующим устройством и приемным устройством не должно быть чрезмерным, поскольку это ухудшает производительность. Во-вторых, эффективная деполяризация линейно поляризованного света может быть достигнута только тогда, когда падающий свет перпендикулярен и его плоскость поляризации образует угол 45 градусов с оптической осью деполяризатора. Эти ограничения подчеркивают недостатки деполяризующих устройств в элементарных структурах. Структурные различия между полихроматическими и монохроматическими деполяризаторами соответствуют различным переменным в формуле расчета фазовой задержки. Фазовая задержка δ рассчитывается по следующей формуле: Здесь λ обозначает длину волны падающего света, n₀ — показатель преломления света o, nₐ — показатель преломления света e, а d обозначает толщину двулучепреломляющего кристалла. Полихроматический деполяризатор света имеет структуру параллельных пластин постоянной толщины d; поскольку полихроматический свет содержит длины волн из разных спектральных диапазонов, их длины волн (λ₁, λ₂,..., λₙ) изменяются, что приводит к отчетливым фазовым сдвигам. В отличие от этого, монохроматический деполяризатор света, разработанный для монохроматического падающего света, использует двулучепреломляющие материалы с различной толщиной (d₁, d₂,..., dₙ), обеспечивая, что компоненты o- и e-поляризации в разных положениях на выходной поверхности демонстрируют отчетливые фазовые сдвиги, что позволяет изготавливать клиновидные структуры.   3. Круговой детектор округления При исследовании явлений кругового двулучепреломления или дихроизма часто необходимо деполяризовать кругово поляризованный свет. Наиболее прямой подход включает в себя сначала преобразование кругово поляризованного света в линейно поляризованный свет с помощью четвертьволновой пластины, а затем деполяризацию монохроматического линейно поляризованного света.        
    ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
  • Применение неполяризующего кубического разделителя лучей
    Применение неполяризующего кубического разделителя лучей
    Jul 21, 2026
    Наш кубический неполяризующий светоделитель (NPBS) состоит из пары прецизионных прямоугольных призм с высокой точностью изготовления, скрепленных между собой металлическим диэлектрическим покрытием на гипотенузе одной из призм. Низкая зависимость металлического диэлектрического покрытия от поляризации позволяет пропусканию и отражению s- и p-поляризационных состояний отличаться не более чем на 5%. Это означает, что NPBS не потребует изменения поляризации падающего луча. Мы можем поставлять как широкополосные, так и одноволновые NPBS. Для достижения максимальной эффективности пропускания в соответствующем диапазоне длин волн на каждую грань светоделителя может быть нанесено антиотражающее покрытие.ПРИЛОЖЕНИЯWSSлазерные приложенияВолоконно-оптические системы связикомпоненты 40 Г/100 Г                                                                         Неполяризующий куб-разделитель лучей РазмерыОбщая спецификацияГотовы начать? Запрос через электронная почта: rose@mt-optics.comСопутствующие товарыПоляризационные кубические светоделители Оптический изолятор  Тонкопленочный линейный поляризаторО насMT-Optics, Inc..Компания MT-Optics была основана в 2008 году и является частным заводом, специализирующимся на экспорте многоэлементных оптических компонентов для систем визуализации и оптомеханического оборудования. MT-Optics располагает современным оборудованием для изготовления изделий, включая оборудование для нанесения покрытий Optorun, станки для шлифовки и полировки с ЧПУ, высокоскоростные и прецизионные полировальные станки, ультразвуковые очистители и т.д., а также контрольно-измерительными приборами, такими как Zygo, Cary 5000, система измерения призмы Trioptics Prism Master 0,5" и другими. Мы являемся поставщиком высокотехнологичных OEM-заказчиков. Наши товарные категории:Поляризационная оптика:Поляризаторы Глана-Тейлора, лазерные поляризаторы Глана, поляризаторы Волластона, поляризаторы Рошона, высокопропускающие лазерные поляризаторы Глана, поляризаторы Глана-Томпсона, поляризационные кубы-разделители лучей Глана-Томпсона, поляризационный дислоцирующий элемент, широкополосный поляризационный сумматор лучей, волновые пластины низкого порядка, склеенные волновые пластины нулевого порядка, оптически контактные волновые пластины нулевого порядка, волновые пластины нулевого порядка с воздушным зазором, волновые пластины истинного нулевого порядка, волновые пластины с двумя длинами волн, ахроматические волновые пластины, кварцевый поляризационный ротатор, поляризационный куб-разделитель лучей (PBS), неполяризующий куб-разделитель лучей (NPBS), тонкопленочные линейные Поляризатор, оптический изолятор. Специализированные поляризаторы VUV для лазера с длиной волны 193 нм: Поляризаторы Глана-Тейлора 193 нм, лазерные поляризаторы Глана 193 нм, поляризаторы Рошона 193 нм, волновые пластины низкого порядка 193 нм, волновые пластины нулевого порядка с воздушным зазором 193 нм, вакуумные ультрафиолетовые лампы серии 193 нм. Традиционная оптика: Высокоточные клиновидные призмы, микропризмы, прямоугольные призмы, анаморфные призменные пары, призмы Дове, пентапризмы, призмы типа «крыша», угловые кубические ретрорефлекторы, ромбовидные призмы. Плоско-вогнутая линза из плавленого кварца, плоско-вогнутая линза из N-BK7, плоско-выпуклая линза из CaF2, плоско-выпуклая линза из германия, двойная выпуклая линза, плоско-вогнутая линза из германия, плоско-вогнутая линза из CaF2, двойная вогнутая линза, менисковая линза, полосно-ахроматическая линза, квадратная цилиндрическая линза, оптические стеклянные окна BK7, плоско-выпуклая линза, окна из плавленого кварца, боросиликатные (пирекс) окна, германиевые (Ge) окна, сапфировые окна, окна из фторида магния (MgF2), окна из борофлоата, окно Брюстера, диэлектрические зеркала с высоким коэффициентом отражения, дихроичные зеркала, зеркала с металлическим покрытием (Al Ag Au), куб-разделитель лучей, поглощающие нейтральные светофильтры, высокоточный цветной стеклянный фильтр, фторид кальция (CaF2). Windows, плоский лазерный разделитель луча.  Оптическое покрытие: Дихроичная зеркальная пленка, пленка с высокой отражательной способностью, металлическая отражающая пленка, поляризационная разделительная пленка, обычная разделительная пленка. ИК-оптика: Окна из германия (Ge), сапфировые окна, окна из фторида магния (MgF2), окна из фторида кальция (CaF2), окна из сульфида цинка (ZnS), окна из селенида цинка (ZnSe).  Кристаллические элементы: Кристаллы бета-бората бария (BBO), трибората лития (LBO), титанилфосфата калия (KTP), периодически поляризованного KTP (PPKTP), ниобата лития (LiNbO3), периодически поляризованного ниобата лития (PPLN), дигидродидейтерированного фосфата калия (KDP-KD*P), кальцита (CaCO₃), ортованадата иттрия (YVO4), альфа-бората бария (α-BBO), ортованадата гадолиния, легированного неодимом (Nd:GdVO4), Er:Yb:YAl₃(BO₃)₄, вольфрамата гадолиния калия (KGW), ортованадата иттрия, легированного неодимом (Nd:YVO4). Кристалл тербий-галлиевого граната (TGG), кристалл иттрий-алюминиевого граната (Cr4+:YAG), легированного хромом. Готовы начать? Запрос через электронная почта: rose@mt-optics.com 
    ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
  • ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛЯРИЗУЮЩИХ КУБИКОВЫХ РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ ЛУЧЕЙ
    ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛЯРИЗУЮЩИХ КУБИКОВЫХ РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ ЛУЧЕЙ
    Jul 14, 2026
    Наш Поляризационный разделитель лучей (PBS) в виде куба состоит из пары прецизионных прямоугольных призм с высокой точностью, склеенных между собой. вместе. На гипотенузу одной из призм нанесено частично отражающее металлическо-диэлектрическое покрытие. Падающий свет должен войти в призму wiс помощью покрытой гипотенузы, чтобы минимизировать прохождение мощности через оптический цемент. PBS Можно разделить неполяризованный луч на две ортогональные линейно поляризованные компоненты. P-поляризованный свет проходит, а P-поляризованный свет отражается, оба компонента...iПоглощение незначительное. Коэффициент ослабления лучше, чем 1000:1 для светоделителей, изготовленных из с использованием стекла N-BK7 и с коэффициентом отражения лучше 100,1 для светоделителей, изготовленных из УФ-плавленого кварца. Эти кубики рекомендуются для использования. в импульсных лазерных системах и для очистки поляризации в многомодовых мощных лазерах.ПРИЛОЖЕНИЯWSSлазерные приложенияВолоконно-оптические системы связикомпоненты 40 Г/100 ГПОЛЯРИЗИРУЮЩИЙ КУБ-РАЗДЕЛИТЕЛЬ ЛУЧЕЙ Размеры Общая спецификацияМатериалN-БК7 или УФ-плавленый кварцTТипичное измерение3 мм x 3 мм x 3 мм, 3,2 мм x 3,2 мм x 3,2 ммПлоскостьλ/4@632.8nmКачество поверхности(царапать/копать) Лучше, чем 40-20Отклонение луча95%, Ts< 1%Главное отражениеRs> 99%, Rp< 5%Покрытие«Поляризующее покрытие для светоделителя на гипотенузе; антиотражающее покрытие на других входных и выходных поверхностях» По запросу также доступны другие размеры, углы заточки, диаметры и покрытия.Готовы начать? Запрос через электронная почта: rose@mt-optics.comСопутствующие товарыНеполяризующий куб-разделитель лучей (NPBS)Оптический изоляторТонкопленочный линейный поляризаторО насMT-Optics, Inc..Компания MT-Optics была основана в 2008 году и является частным заводом, специализирующимся на экспорте многоэлементных оптических компонентов для систем визуализации и оптомеханического оборудования. MT-Optics располагает современным оборудованием для изготовления изделий, включая оборудование для нанесения покрытий Optorun, станки для шлифовки и полировки с ЧПУ, высокоскоростные и прецизионные полировальные станки, ультразвуковые очистители и т.д., а также контрольно-измерительными приборами, такими как Zygo, Cary 5000, система измерения призмы Trioptics Prism Master 0,5" и другими. Мы являемся поставщиком высокотехнологичных OEM-заказчиков. Наши товарные категории:Поляризационная оптика:Поляризаторы Глана-Тейлора, лазерные поляризаторы Глана, поляризаторы Волластона, поляризаторы Рошона, высокопропускающие лазерные поляризаторы Глана, поляризаторы Глана-Томпсона, поляризационные кубы-разделители лучей Глана-Томпсона, поляризационный дислоцирующий элемент, широкополосный поляризационный сумматор лучей, волновые пластины низкого порядка, склеенные волновые пластины нулевого порядка, оптически контактные волновые пластины нулевого порядка, волновые пластины нулевого порядка с воздушным зазором, волновые пластины истинного нулевого порядка, волновые пластины с двумя длинами волн, ахроматические волновые пластины, кварцевый поляризационный ротатор, поляризационный куб-разделитель лучей (PBS), неполяризующий куб-разделитель лучей (NPBS), тонкопленочные линейные Поляризатор, оптический изолятор.  Специализированные поляризаторы VUV для лазера с длиной волны 193 нм: Поляризаторы Глана-Тейлора 193 нм, лазерные поляризаторы Глана 193 нм, поляризаторы Рошона 193 нм, волновые пластины низкого порядка 193 нм, волновые пластины нулевого порядка с воздушным зазором 193 нм, вакуумные ультрафиолетовые лампы серии 193 нм.  Традиционная оптика: Высокоточные клиновидные призмы, микропризмы, прямоугольные призмы, анаморфные призменные пары, призмы Дове, пентапризмы, призмы типа «крыша», угловые кубические ретрорефлекторы, ромбовидные призмы.Плоско-вогнутая линза из плавленого кварца, плоско-вогнутая линза из N-BK7, плоско-выпуклая линза из CaF2, плоско-выпуклая линза из германия, двойная выпуклая линза, плоско-вогнутая линза из германия, плоско-вогнутая линза из CaF2, двойная вогнутая линза, менисковая линза, полосно-ахроматическая линза, квадратная цилиндрическая линза, оптические стеклянные окна BK7, плоско-выпуклая линза, окна из плавленого кварца, боросиликатные (пирекс) окна, германиевые (Ge) окна, сапфировые окна, окна из фторида магния (MgF2), окна из борофлоата, окно Брюстера, диэлектрические зеркала с высоким коэффициентом отражения, дихроичные зеркала, зеркала с металлическим покрытием (Al Ag Au), куб-разделитель лучей, поглощающие нейтральные светофильтры, высокоточный цветной стеклянный фильтр, фторид кальция (CaF2). Windows, плоский лазерный разделитель луча.  Оптическое покрытие: Дихроичная зеркальная пленка, пленка с высокой отражательной способностью, металлическая отражающая пленка, поляризационная разделительная пленка, обычная разделительная пленка.  ИК-оптика: Окна из германия (Ge), сапфировые окна, окна из фторида магния (MgF2), окна из фторида кальция (CaF2), окна из сульфида цинка (ZnS), окна из селенида цинка (ZnSe).  Кристаллические элементы: Кристаллы бета-бората бария (BBO), трибората лития (LBO), титанилфосфата калия (KTP), периодически поляризованного KTP (PPKTP), ниобата лития (LiNbO3), периодически поляризованного ниобата лития (PPLN), дигидродидейтерированного фосфата калия (KDP-KD*P), кальцита (CaCO₃), ортованадата иттрия (YVO4), альфа-бората бария (α-BBO), ортованадата гадолиния, легированного неодимом (Nd:GdVO4), Er:Yb:YAl₃(BO₃)₄, вольфрамата гадолиния калия (KGW), ортованадата иттрия, легированного неодимом (Nd:YVO4). Кристалл тербий-галлиевого граната (TGG), кристалл иттрий-алюминиевого граната (Cr4+:YAG), легированного хромом. Готовы начать? Запрос через электронная почта: rose@mt-optics.com      
    ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
  • Как выбрать серию призм Глана?
    Как выбрать серию призм Глана?
    May 14, 2024
    Поляризатор является важным оптическим компонентом, который широко используется в лазерных системах для генерации линейного поляризационного лазера. MT-Optics, Inc производит следующие поляризаторы с четырьмя материалами, a-BBO, кальцит, YVO4 и кварц, подходящие для самого широкого спектра и высокой чистоты поляризации. Ниже приведено резюме видов поляризаторов, и вы можете сравнить их, чтобы выбрать наиболее подходящий для вашего применения.   Поляризатор Материал Иллюстрация Свойства и применение Поляризатор Глана-Тейлора а-BBO (200–3500 нм) Кальцит (230–2300 нм) YVO4 (500–4000 нм) Воздушно-пространственныйРядом с угловой резкой БрюстераВысокая чистота поляризацииКороткая длинаПодходит для применений с низкой и средней мощностью Поляризатор Glan-Laser а-BBO (200–3500 нм) Кальцит (230–2300 нм) YVO4 (500–4000 нм) Воздушно-пространственныйРядом с угловой резкой БрюстераВысокий порог поврежденияСмонтировано с аварийным окномПодходит для применения в условиях высокой мощности Высокопропускающий лазерный поляризатор Glan YVO4 (450–4000 нм) Кальцит (550–2400 нм) Воздушно-пространственныйВсе угловые резы БрюстераСамая высокая передачаСмонтировано с аварийным окномПодходит для применения в условиях высокой мощностиВходной угол Брюстера Поляризатор Глана-Томпсона а-BBO (220–900 нм) Кальцит (350–2300 нм) ЗацементированныйШирокое поле угла приемаПодходит для приложений с низким энергопотреблением Поляризационные светоделительные кубики Глана Томпсона Кальцит (350–2300 нм) ЗацементированныйВысокая чистота поляризацииВысокая передачаПодходит для приложений с низким энергопотреблениемРазделение o-ray и e-ray под углом 45° Широкополосный поляризационный объединитель лучей YVO4 (500–4000 нм) Воздушный интервалВысокий порог поврежденияШирокая полоса пропускания для диапазона 500–4000 нм Поляризатор Волластона а-BBO (200–3500 нм) Кальцит (550–2300 нм) YVO4 (500–4000 нм) Кварц (200–2300 нм) ЗацементированныйРазделяет обыкновенные и необыкновенные лучи под определенным угломПодходит для маломощных приложений и сценариев, требующих большого отклонения луча Поляризатор Рошон а-BBO (200–3500 нм) YVO4 (500–4000 нм) Кварц (200–2300 нм) Оптически контактныйВысокая чистота поляризацииПодходит для применений с низкой и высокой мощностью   Извлечение текста из таблицы сравнения материалов:   YVO4 Кальцит а-ББО Кварц Прозрачность 500–4000 нм 350–2200 нм 200–3500 нм 200–2300 нм Класс кристаллов (одноосный) Положительный (нет=на=нб, нэ=нц) Отрицательно (нет=на=нб, нэ=нк) Отрицательно (нет=на=нб, нэ=нк) Положительный (нет=на=нб, нэ=нц) Твёрдость по шкале Мооса 5 3 4.5 7 Коэффициент теплового расширения aa=4,43×10-6/k ac=11.37×10-6/k aa=24,39×10-6/k ac=5,68×10-6/k aa=4×10-6/k ac=36×10-6/k aa=6,2×10-6/k ac=10,7×10-6/k Гигроскопическая восприимчивость Низкий Низкий Низкий Низкий
    ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
  • Как научно выбрать типы волновых пластин?
    Как научно выбрать типы волновых пластин?
    Jan 20, 2025
        Волновые пластины в основном делятся на четыре типа:   Волновая пластина низкого порядка (WPL) Волновая пластина нулевого порядка, скрепленная эпоксидной смолой (WPC) Волновая пластина нулевого порядка с оптическим контактом(ВПО) Волновая пластина нулевого порядка с воздушным разделением(ВПА) Истинная нулевая волновая пластина-Цемент(WPF) Истинная волновая пластина нулевого порядка - Single Plate(WPS) Ахроматическая волновая пластина(АРП) Кварцевый поляризационный ротатор(WPR)  
    ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Подпишитесь на нашу рассылку

Мы придерживаемся принципа непрерывных инноваций, непрерывного совершенствования производственных процессов и технологий, а также активной разработки новых продуктов.

оставить сообщение

оставить сообщение
Если вас заинтересовала наша продукция и вы хотите узнать более подробную информацию, оставьте сообщение здесь, и мы ответим вам как можно скорее.
ПРЕДСТАВЛЯТЬ НА РАССМОТРЕНИЕ

ДОМ

ПРОДУКЦИЯ

Ватсап

Контакт