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  • 碱金属共掺杂镝离子的硫代格拉尔酸铅 激光晶体
    美国
    分类:激光晶体
    水晶类型: Dy3+:PbGa2S4 AR 涂层: Uncoated

    Eksma Optics提供了新颖独特的晶体-硫代镓酸铅(PbGa2S4),其中镝离子(Dy3+)与碱金属共掺杂。晶体在室温下在4.3-5.5微米波长的中红外范围内显示出有效的激光发射。

  • 掺钕的钆钨酸钾 激光晶体
    美国
    分类:激光晶体
    水晶类型: Nd:YLF AR 涂层: Uncoated

    Nd:KGW激光器的效率比Nd:YAG激光器高3-5倍。Nd:KGW激光介质是确保在低泵浦能量(0.5–1 J)下产生有效激光的较佳选择之一。Eksma Optics提供的这些晶体具有高光学质量和高价值的激光辐射体积电阻。

  • Nd:YAG晶体 - E-Y-10-1.1-A/A 激光晶体
    美国
    分类:激光晶体
    水晶类型: Nd:YAG 水晶直径: 10mm 水晶长度: 85mm AR 涂层: Both sides

    掺钕钇铝石榴石-Nd:YAG激光晶体是固体激光器较常用的激射介质。良好的荧光寿命、热导率和稳定性使Nd:YAG激光晶体适用于高功率连续波、高强度调Q和单模操作。

  • Nd:YAG晶体 - E-Y-12-1.1-A/A 激光晶体
    美国
    分类:激光晶体
    水晶类型: Nd:YAG 水晶直径: 12mm 水晶长度: 100mm AR 涂层: Both sides

    掺钕钇铝石榴石-Nd:YAG激光晶体是固体激光器较常用的激射介质。良好的荧光寿命、热导率和稳定性使Nd:YAG激光晶体适用于高功率连续波、高强度调Q和单模操作。

  • Nd:YAG晶体 - E-Y-3-0.8-A/A 激光晶体
    美国
    分类:激光晶体
    水晶类型: Nd:YAG 水晶直径: 3mm 水晶长度: 65mm AR 涂层: Both sides

    掺钕钇铝石榴石-Nd:YAG激光晶体是固体激光器较常用的激射介质。良好的荧光寿命、热导率和稳定性使Nd:YAG激光晶体适用于高功率连续波、高强度调Q和单模操作。

  • Nd:YAG晶体 - E-Y-4-0.8-A/A 激光晶体
    美国
    分类:激光晶体
    水晶类型: Nd:YAG 水晶直径: 4mm 水晶长度: 65mm AR 涂层: Both sides

    掺钕钇铝石榴石-Nd:YAG激光晶体是固体激光器较常用的激射介质。良好的荧光寿命、热导率和稳定性使Nd:YAG激光晶体适用于高功率连续波、高强度调Q和单模操作。

  • Nd:YAG晶体 - E-Y-6.35-1.1-A/A 激光晶体
    美国
    分类:激光晶体
    水晶类型: Nd:YAG 水晶直径: 6.35mm 水晶长度: 85mm AR 涂层: Both sides

    掺钕钇铝石榴石-Nd:YAG激光晶体是固体激光器较常用的激射介质。良好的荧光寿命、热导率和稳定性使Nd:YAG激光晶体适用于高功率连续波、高强度调Q和单模操作。

  • 掺钛蓝宝石Ti:Sapphire 激光晶体
    美国
    分类:激光晶体
    水晶类型: Yb:YAG AR 涂层: Uncoated

    Al2O3:Ti3+在660–1050nm整个波段的激光发射中增加了无限长的稳定性和使用寿命,在各种应用中挑战“脏”染料。医疗激光系统、激光雷达、激光光谱学、通过克尔锁模直接产生飞秒脉冲——现有的和潜在的应用很少。

  • 掺镱的钆钨酸钾 激光晶体
    美国
    分类:激光晶体
    水晶类型: Yb:KYW, Nd:KGW AR 涂层: Uncoated

    掺镱钨酸钆钾(Yb:KGd(WO4)2)和掺镱钨酸钇钾(Yb:KY(WO4)2)单晶是激光二极管或激光泵浦固体激光器应用的激光晶体。

  • EKSMA Optics - 用于Nd:YAG和Ti:蓝宝石的护目镜 激光防护眼镜
    美国
    波长范围: 190 - 534 nm 光学密度: 6 光学密度: 5

    即使激光功率较低,激光发射的光也可能对视力造成危害。激光辐射可对视网膜和角膜造成损伤。使用激光工作需要额外的安全措施,以避免对眼睛造成伤害。Eksma Optics提供两种不同类型的激光安全眼镜:眼镜和护目镜。眼镜为琥珀色,适用于Nd:YAG、Ti:蓝宝石、Yb:KGW/KYW基波、二次、三次、四次谐波的安全操作。眼镜吸收激光辐射,提供完美的可见度。护目镜和眼镜都可以戴在处方眼镜上。护目镜有防止起雾的通风口。激光束不能穿过通气孔。护目镜和眼镜配有保护套。这些型号符合欧洲共同体关于个人防护设备(PPE)的指令89/686/EEC中提到的健康和防护要求。

  • EKSMA Optics - 用于Nd:YAG和Ti:蓝宝石应用的眼镜 激光防护眼镜
    美国
    波长范围: 190 - 534 nm 光学密度: 6 光学密度: 5

    即使激光功率较低,激光发射的光也可能对视力造成危害。激光辐射可对视网膜和角膜造成损伤。使用激光工作需要额外的安全措施,以避免对眼睛造成伤害。Eksma Optics提供两种不同类型的激光安全眼镜:眼镜和护目镜。眼镜为琥珀色,适用于Nd:YAG、Ti:蓝宝石、Yb:KGW/KYW基波、二次、三次、四次谐波的安全操作。眼镜吸收激光辐射,提供完美的可见度。护目镜和眼镜都可以戴在处方眼镜上。护目镜有防止起雾的通风口。激光束不能穿过通气孔。护目镜和眼镜配有保护套。这些型号符合欧洲共同体关于个人防护设备(PPE)的指令89/686/EEC中提到的健康和防护要求。

  • EKSMA - 用于Nd:YAG应用的眼镜和护目镜 激光防护眼镜
    美国
    波长范围: 190 - 534 nm 光学密度: 6.5

    即使激光功率较低,激光发射的光也可能对视力造成危害。激光辐射可影响或损伤视网膜和/或角膜。使用激光工作需要额外的安全措施,以避免眼睛受伤。EKSMA提供两种不同类型的激光安全眼镜:眼镜和护目镜。该眼镜具有琥珀色,适合于使用Nd:YAG、Ti:蓝宝石、Yb:KGW/KYW基波、二次、三次和四次谐波安全操作。这种眼镜能吸收激光辐射,提供完美的可见度。护目镜和眼镜都可以戴在处方眼镜上。护目镜有防止起雾的通风口。激光束不能穿过通气孔。护目镜和眼镜配有保护套。这些型号符合欧洲共同体关于个人防护设备(PPE)的指令89/686/EEC中提到的健康和防护要求。

  • 交叉偏振光发电晶体 - BaF2 - 540-7105系列 晶体
    美国
    分类:晶体
    水晶类型: BaF2 传输范围: 0.135 - 15 um 高度: 10mm 宽度: 10mm 厚度: 0.5mm

    交叉极化波(XPW)的产生是一个非线性三阶过程,在此过程中基波和产生的波具有相同的频率。然而,所产生的波与泵浦波偏振垂直偏振。在XPW产生过程中,相位匹配发生在大带宽上。这意味着基波和XPW具有相同的相速和群速。交叉极化波(XPW)的产生过程由晶体的三阶非线性和张量的各向异性驱动。用于交叉偏振波(XPW)产生的典型光学材料是具有Z(-#91;001-#93;)或全息(-#91;011-#93;)晶体取向的氟化钡(BaF2)晶体。理论预测,当使用-#91;011-#93;-切割BaF2晶体时,较大XPW能量转换效率约为35%,伴随的脉冲缩短因子为√3,对应于纯三阶非线性过程。

  • 交叉偏振光发电晶体 - BaF2 - 540-7115系列 晶体
    美国
    分类:晶体
    水晶类型: BaF2 传输范围: 0.135 - 15 um 高度: 10mm 宽度: 10mm 厚度: 1.5mm

    交叉极化波(XPW)的产生是一个三阶非线性过程,在这个过程中,基波和产生的波具有相同的频率。然而,所产生的波与泵浦波偏振垂直偏振。在XPW产生过程中,相位匹配发生在大带宽上。这意味着基波和XPW具有相同的相速度和群速度。交叉偏振波(XPW)的产生过程是由晶体的三阶非线性和张量的各向异性驱动的。用于交叉偏振波(XPW)产生的典型光学材料是具有Z(-#91;001-#93;)或全息(-#91;011-#93;)晶体取向的氟化钡(BaF2)晶体。理论预测,当使用-#91;011-#93;-切割BaF2晶体时,较大XPW能量转换效率约为35%,伴随的脉冲缩短因子为√3,对应于纯三阶非线性过程。

  • 交叉偏振光发电晶体 - BaF2 - 540-7125系列 晶体
    美国
    分类:晶体
    水晶类型: BaF2 传输范围: 0.135 - 15 um 高度: 10mm 宽度: 10mm 厚度: 2.5mm

    交叉极化波(XPW)的产生是一个非线性的三阶过程,在此过程中基波和产生的波具有相同的频率。然而,所产生的波与泵浦波偏振垂直偏振。在XPW产生过程中,相位匹配发生在大带宽上。这意味着基波和XPW具有相同的相速和群速。交叉极化波(XPW)的产生过程由晶体的三阶非线性和张量的各向异性驱动。用于交叉偏振波(XPW)产生的典型光学材料是具有Z(-#91;001-#93;)或全息(-#91;011-#93;)晶体取向的氟化钡(BaF2)晶体。理论预测,当使用-#91;011-#93;-切割BaF2晶体时,较大XPW能量转换效率约为35%,伴随的脉冲缩短因子为√3,对应于纯三阶非线性过程。

  • DKDP水晶 - 403 晶体
    美国
    分类:晶体
    水晶类型: KD*P (Potassium Dideuterium Phosphate) 相位测量类型: Type I, Type II 安装: Unmounted 宽度: 12mm 高度: 12mm

    KDP薄晶体用于钛宝石激光辐射的二次谐波产生或单次自相关器中的脉冲宽度测量。对于800nm的SHG,KDP具有比BBO晶体大约2.4倍的光谱接受度和相应较小的群速失配,这有时是飞秒宽光谱脉冲的非常关键的参数。

  • DKDP非线性晶体 - 405 晶体
    美国
    分类:晶体
    水晶类型: KD*P (Potassium Dideuterium Phosphate) 相位测量类型: Type I, Type II 安装: Unmounted 宽度: 15mm 高度: 15mm

    KDP薄晶体用于钛宝石激光辐射的二次谐波产生或单次自相关器中的脉冲宽度测量。与BBO晶体相比,对于800nm的SHG,KDP具有约2.4倍的光谱接受度和相应较小的群速失配,这有时是飞秒宽光谱脉冲的关键参数。

  • EKSMA交叉偏振光发电晶体 - BaF2 - 540-7110系列 晶体
    美国
    分类:晶体
    水晶类型: BaF2 传输范围: 0.135 - 15 um 高度: 10mm 宽度: 10mm 厚度: 1mm

    交叉极化波(XPW)的产生是一个非线性的三阶过程,在此过程中基波和产生的波具有相同的频率。然而,所产生的波与泵浦波偏振垂直偏振。在XPW产生过程中,相位匹配发生在大带宽上。这意味着基波和XPW具有相同的相速度和群速度。交叉偏振波(XPW)的产生过程是由晶体的三阶非线性和张量的各向异性驱动的。用于产生交叉偏振波(XPW)的典型光学材料是具有Z([001])或全息([011])晶体取向的氟化钡(BaF2)晶体。理论预测,当使用[011]切割的BaF2晶体时,较大XPW能量转换效率约为35%,伴随的脉冲缩短因子为√3,对应于纯三阶非线性过程。

  • EKSMA交叉偏振光发电晶体 - BaF2 - 540-7120系列 晶体
    美国
    分类:晶体
    水晶类型: BaF2 传输范围: 0.135 - 15 um 高度: 10mm 宽度: 10mm 厚度: 2mm

    交叉极化波(XPW)的产生是一个非线性的三阶过程,在此过程中基波和产生的波具有相同的频率。然而,所产生的波与泵浦波偏振垂直偏振。在XPW产生过程中,相位匹配发生在大带宽上。这意味着基波和XPW具有相同的相速度和群速度。交叉偏振波(XPW)的产生过程是由晶体的三阶非线性和张量的各向异性驱动的。用于产生交叉偏振波(XPW)的典型光学材料是具有Z([001])或全息([011])晶体取向的氟化钡(BaF2)晶体。理论预测,当使用[011]切割的BaF2晶体时,较大XPW能量转换效率约为35%,伴随的脉冲缩短因子为√3,对应于纯三阶非线性过程。

  • EKSMA DKDP 水晶 晶体
    美国
    分类:晶体
    水晶类型: KD*P (Potassium Dideuterium Phosphate) 相位测量类型: Type I, Type II 安装: Unmounted 宽度: 12mm 高度: 12mm

    KDP薄晶体用于钛宝石激光辐射的二次谐波产生或单次自相关器中的脉冲宽度测量。对于800nm的SHG,KDP具有比BBO晶体大约2.4倍的光谱接受度和相应较小的群速失配,这有时是飞秒宽光谱脉冲的非常关键的参数。