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  • Yb:YAG激光晶体 激光晶体
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    分类:激光晶体
    水晶类型: Er:YAG 水晶直径: 1.5mm 水晶长度: 10mm AR 涂层: One side

    Yb:YAG是一种在钇铝石榴石晶体中掺入三价镱离子的激光晶体,可发射1030nm近红外激光。Yb:YAG晶体具有高的量子效率、无激发态吸收和上转换、高的浓度耐受能力、长的荧光寿命、宽的吸收带和宽的发射范围以及稳定的光学、力学和热学性能等特点,在高效率、高功率二极管泵浦固体激光器中具有巨大的应用潜力。

  • YCOB非线性晶体 晶体
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    分类:晶体
    水晶类型: BBO (Beta Barium Borate) 相位测量类型: Not Applicable 安装: Unmounted 宽度: 18mm 高度: 18mm

    非线性晶体YCOB(YCa4O(BO3)3,氧硼酸钇钙)被认为是一种很有前途的紫外波段光学倍频器材料与YCOB相关的较新技术成果之一是通过二极管阵列端面泵浦Nd:YVO4激光器(P=5.6W)的腔内倍频,在1.2cm长的晶体(θ=64.5°,φ=35.5°)中产生了2.35W的连续绿光输出(λ=532nm)。另一个类似的应用是NdYVO4激光辐射的THG。使用KTP倍频晶体和1.1cm长的YCOB晶体(θ=106,φ=77.2),作者成功地获得了124mW的355nm准连续光(脉冲重复频率20kHz)。YCOB晶体是应用较广泛的非线性光学晶体之一。其非线性光学系数与BBO晶体和LBO晶体的非线性光学系数相当。二阶和三阶有效倍频系数分别达到KDP的2,8倍和1,4倍。YCOB晶体具有以下优点:大口径,飞秒范围内高损伤强度,约2000-2500GW/cm2,宽的允许角度范围和允许温度范围,小的色散角,较短的提拉法生长周期,同时具有稳定的物理化学性能(不潮解)和良好的加工性能。被认为具有良好的蓝绿光和紫外波段光学倍频晶体应用前景。

  • ZGP晶体用于SHG、SFG、OPO和OPG/OPA的中红外非线性晶体 - CRYLINK 晶体
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    分类:晶体
    水晶类型: ZnGeP2 (ZGP) 相位测量类型: Type I, Type II 安装: Mounted, Unmounted 宽度: 5~7mm 高度: 3~5mm

    ZnGeP2(磷化锗锌)晶体具有许多优良的性能,是一种中红外非线性晶体。ZnGeP2(ZGP)晶体的非线性极化率约为KDP的160倍(d36~75 pm/V),在740~12000 nm范围内具有良好的光学透明性和较高的激光损伤阈值,非常适合于产生近红外可调谐激光。ZGP是一种非常有希望用于中红外器件如SHG、SFG、OPO和OPG/OPA的材料。磷化锗锌(ZGP)具有大的非线性系数、高的激光损伤阈值和高的热导率。这些特性使ZGP非常适合高功率应用。较常见的是,ZGP用于钬和铥光纤激光器泵浦的OPO、OPA和OPCPA,以产生3.0µm和6.0µm之间的高功率可调谐输出,但也可以使用其他工艺。ZGP具有机械稳定性和宽工作温度范围的稳定性。点击这里了解更多@cylink

  • ZGP非线性晶体 晶体
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    分类:晶体
    水晶类型: ZnGeP2 (ZGP) 相位测量类型: Not Applicable 安装: Unmounted 宽度: 7mm 高度: 5mm

    ZnGeP2(磷化锗锌)晶体具有许多优良的性能,是一种中红外非线性晶体。ZnGeP2(ZGP)晶体的非线性极化率(d36~75 pm/V)约为KDP的160倍,在0.74~12 mm范围内具有良好的光学透明性和较高的激光损伤阈值,非常适合于制作近红外可调谐激光器。ZGP是一种非常有希望用于中红外器件如SHG、SFG、OPO和OPG/OPA的材料。

  • Er Cr Yb :磷酸盐玻璃(Er:玻璃)激光棒和板,用于1535nm的闪光灯下的激光。 陶瓷和玻璃组件
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    厂商:DIGCO® Inc.
    材料: Doped Glass 陶瓷类型: Other 组件类型: Rods

    铒、镱、铬共掺磷酸盐玻璃因其优异的性能而具有广泛的应用前景。它是1535nm激光的较佳玻璃材料,在大气中具有较好的传输能力,但对人眼安全。适用于测距、医疗、科研等用途。

  • Er Yb:磷酸盐玻璃(Er:玻璃)激光棒,DPSS激光器用板,1535nm 激光晶体
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    分类:激光晶体
    厂商:DIGCO® Inc.
    水晶类型: Er Glass 水晶直径: 3-12.7mm 水晶长度: 31mm AR 涂层: Both sides

    Er~(3+)和Yb~(3+)共掺磷酸盐玻璃具有较宽的波长调谐范围、较低的折射率、较窄的激光线宽、较高的转换效率和很宽的泵浦波段,可用于制作光波导放大器和激光器,理想的材料可以实现1535nm激光输出,作为激光二极管泵浦的辐射源,可以发射对人眼安全的1535nm光束,可直接用于测距和通信。由于它具有更多的优点,在光纤通信中已被用来取代EDFA。

  • SC/APC连接器 1x8光纤PLC分路器,用于PON网络系统中的FTTH和FTTX 分束器
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    分类:分束器
    分割比率: 50/50 中心波长: 1470nm 功率处理: Not Specified 反射损耗: 55dB

    用于PON网络系统中FTTH和FTTX的SC/APC连接器1x8光纤PLC分路器天翼提供各种裸光纤型PLC分路器。裸光纤PLC分路器可以很容易地放置在正式的接线盒或光纤接头盒中。裸光纤PLC分路器通常配有250um裸光纤或900um缓冲光纤,带或不带连接器。我们提供为特定应用量身定制的全系列1XN和2XN分路器产品。所有产品均符合GR-1209-CORE和GR-1221-CORE要求。

  • 用于PON网络系统中FTTH和FTTX的SC/UPC连接器1x4无块光纤PLC分路器 分束器
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    分类:分束器
    分割比率: 50/50 中心波长: 1260~1650nm 功率处理: Not Specified 反射损耗: 50dB 反射损耗: 55dB

    用于PON网络系统中FTTH和FTTX的SC/UPC连接器1x4光纤PLC分路器天翼提供各种裸光纤型PLC分路器。裸光纤PLC分路器可以很容易地放置在正式的接线盒或光纤接头盒中。裸光纤PLC分路器通常配有250um裸光纤或900um缓冲光纤,带或不带连接器。我们提供为特定应用量身定制的全系列1XN和2XN分路器产品。所有产品均符合GR-1209-CORE和GR-1221-CORE要求。

  • AgGaS2晶体 晶体
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    分类:晶体
    水晶类型: AgGaS2 (Silver Gallium Sulfide) 相位测量类型: Type I 安装: Unmounted 宽度: 5mm 高度: 5mm

    AgGaS2(AGS)晶体在0.50-13.2μm范围内是透明的。在Nd:YAG激光泵浦的OPO中,利用AGS晶体在550nm处的高短波长透过率边缘;在大量的DIOD差频混频实验中;覆盖3-12um范围的钛宝石、Nd:YAG和红外染料激光器;用于直接红外对抗系统;AGS晶体也是CO2激光器SHG的一种选择。薄的AgGaS2(AGS)晶体板在通过使用近红外波长脉冲的差频产生中红外范围的超短脉冲产生中很受欢迎。AGS尺寸:标准外尺寸:8x8mm和5x5mm,厚度为1.0-30.0mm

  • AgGaSe2晶体 晶体
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    分类:晶体
    水晶类型: AgGaSe2 (Silver Gallium Selenide) 相位测量类型: Type I 安装: Unmounted 宽度: 8mm 高度: 8mm

    AgGaSe2(AgSe)晶体在0.73um和18um处具有带边。当被各种不同的激光器泵浦时,其适用的传输范围0.9-16um和宽的相位匹配能力为OPO应用提供了极好的潜力。

  • 球形镜头 光学透镜
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    分类:光学透镜
    材料: BK7 直径: 5.0mm 焦距: 3.7mm 镜头类型: Bi-Convex

    球透镜通常用于改善光纤耦合应用中的信号质量,或者用于内窥镜检查或条形码扫描应用。球形透镜具有较短的后焦距,以使从球形透镜到光纤所需的距离较小化。焦距可通过以下公式计算:F=Rn/2(n-1),其中n是折射率,R是球的半径。目前,我们只能提供未镀膜的球透镜。

  • Bojen Optics BGO特殊组件 晶体
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    分类:晶体
    辐射长度: 11.2mm 衰减时间常数: 300ns 排放峰值: 480nm

    锗酸铋BGO(Bi4Ge3O12),是一种晶型为立方晶系的无机氧化物,无色透明,不溶于水。当受到高能粒子或其他来源(如伽马射线、X射线)的照射时,它会发出峰值波长为480nm的绿色荧光。BGO是一种优良的闪烁材料,具有高阻止本领、高闪烁效率、良好的能量分辨率和不吸湿性等特点,在高能物理、核物理、空间物理、核医学、地质勘探等行业得到了广泛的应用。

  • Bojen Optics CaF2晶体 激光晶体
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    分类:激光晶体
    水晶类型: CaF2 AR 涂层: Both sides

    氟化钙窗口在0.13-10μm的极宽波长范围内是透明的,它作为光谱窗口具有广泛的红外应用,特别是纯级氟化钙FID在紫外和紫外准分子激光窗口中的有用应用。

  • Bojen Optics Cr-YAG晶体 激光晶体
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    分类:激光晶体
    水晶类型: Cr:YAG AR 涂层: Both sides

    Cr4+:YAG在0.9-1.2微米光谱范围内提供了大的吸收截面,这使其成为掺钕激光器被动调Q开关的一个有吸引力的选择。所得到的器件是固态的、紧凑的和低成本的。Cr:YAG具有高损伤阈值、良好的导热性、良好的化学稳定性、抗紫外线辐射,并且易于加工。它正在取代更传统的Q开关材料,比如氟化物和有机染料。所使用的掺杂剂水平在0.5%和3%(摩尔)之间。Cr:YAG可用于工作波长在1000和1200nm之间的激光器的被动调Q,例如基于Nd:YAG、Nd:YLF、Nd:YVO4和Yb:YAG的激光器。Cr:YAG本身也可用作激光增益介质,产生输出在1350和1550nm之间可调的可调谐激光器。Cr:YAG激光器在Nd:YAG激光器的1064nm泵浦下,可以产生飞秒量级的超短脉冲。

  • Bojen Optics LYSO特殊组件 晶体
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    分类:晶体
    辐射长度: 11.4mm 衰减时间常数: 42ns 排放峰值: 420nm

    LYSO晶体,掺铈硅酸钇镥晶体((Lu,Y)2SiO5:Ce,即LYSO:Ce),无色透明,特征为单斜结构。LYSO不仅具有高的光输出、短的衰减时间、高的密度和抗辐照等优异的闪烁性能;而且其发射峰值波长420nm位于光电倍增管的敏感区域内,可以有效地检测到其发射;此外,它具有稳定的物理和化学性质,因此便于使用。因此,LYSO是一种优良的闪烁晶体,在核医学、高能物理等领域具有广泛的应用前景。有利于探测器获得高时间分辨率、高空间分辨率和小型化。

  • BoJen Optics Nd:YAG晶体 激光晶体
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    分类:激光晶体
    水晶类型: Nd:YAG 水晶直径: 5mm 水晶长度: 50mm AR 涂层: Both sides

    Nd:YAG激光晶体L(掺钕钇铝石榴石;Nd:Y3Al5O12)用作固体激光器的激射介质。掺杂物通常约为1%。使用闪光灯或激光二极管对Nd:YAG激光晶体进行光学泵浦。它们是较常见的激光器类型之一,用于许多不同的应用。Nd:YAG激光器通常发射波长为1064 nm的红外光。然而,在940、1120、1320和1440nm附近也存在跃迁。Nd:YAG激光器有脉冲和连续两种工作模式,Nd:YAG主要在730-760nm和790-820nm波段吸收。在低电流密度下,氪闪光灯在这些波段比更常见的氙气灯具有更高的输出,氙气灯在900nm左右产生更多的光。因此,前者对于泵浦Nd:YAG激光器更有效。材料中钕掺杂剂的量根据其用途而变化。对于连续波输出,掺杂显著低于脉冲激光器。轻掺杂的CW棒可以通过较少的颜色(几乎是白色)来光学区分,而较高掺杂的棒是粉红色-紫色的。

  • 博坚光学的偏振分光镜 分束器
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    分类:分束器
    材料: N-BK7 波长范围: 420 - 680 nm 最大光束偏差: 3arcmin 尺寸: 10mm

    偏振分束立方体通过用介质分束器涂层反射S偏振分量来分离S和P偏振分量,同时允许P偏振分量通过。

  • 宽带非极化立方体分光器 分束器
    中国大陆
    分类:分束器
    材料: N-BK7 波长范围: 400 - 700 nm 最大光束偏差: 3arcmin 尺寸: 10mm

    宽带非偏振立方体分束器由一对高精度、高容差的直角棱镜和位于其中一个棱镜斜边上的金属介质膜组成。金属电介质混合涂层的低偏振依赖性允许s-和p-偏振态的透射和反射在彼此的10%内。

  • 角立方体棱镜 棱镜
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    分类:棱镜
    材料: BK7, FS, UVFS, Ge 直径: 25.4mm 高度: 19.0mm 厚度: 10mm 安装: Unmounted

    回复反射器是三面体棱镜,通常称为角隅棱镜,该棱镜有三种不同的尺寸(Ø10.0 mm、Ø25.4 mm或Ø50.0 mm)。回射器通过三次全内反射(TIR)将图像或光束反射回其原始方向。即使入射角不为零,光束或图像也将被反转并反射180°。棱镜对准的不敏感性使其成为理想的回射光学器件。对于这些回射棱镜,入射光束和反射光束将按要求在2弧秒至6弧分的范围内平行,然而,除非入射光束和反射光束正好撞击光学元件的中心,否则它们将不会重叠,而是相对于彼此偏移。例如,如果入射光束在中心右侧3mm处撞击光学器件,则回射光束将在中心左侧3mm处射出。此外,回射光束在通过固体回射器传播时,其偏振状态将发生变化。这些棱镜由N-BK7、UV熔融石英、Ge等制成它们可以在入射面上涂有AR涂层,在三个反射面上涂有黑色涂层的金属。

  • 双面固晶透镜 光学透镜
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    分类:光学透镜
    安装: Unmounted 最佳波长范围: 400 - 700 nm 直径: 25.4mm 焦距: 50mm 消色差型: Doublet

    消色差透镜用于较小化或消除色差。消色差设计还有助于较大限度地减少球面像差,这通常是通过将两个元件粘合在一起以产生较小的光斑尺寸来设计的。它们的光学性能远远优于单透镜。它们提供比非球面更好的宽带和离轴性能。无论您的应用是否有苛刻的成像要求或激光束操作需求,都应考虑使用消色差双合透镜。它们也可以涂有MgF2以保护表面,或者涂有AR涂层以增加透射率。消色差光学查询必须提供规定的直径,焦距,曲率半径,厚度,基板材料,水泥材料,划痕挖掘,平面度,中心误差和涂层。