• NSLI-632-1 N-Slit激光干涉仪 干涉仪
    美国
    分类:干涉仪
    干涉仪配置: Not Specified 光源: 632 nm or 633nm 输出极化: Not Specified 有效值重复性: Not Specified 有效值精度: Not Specified

    通常,基于多棱镜扩束和数字检测,狭缝干涉仪允许透射光学表面的快速干涉测量表征。与传统的逐点非相干显微密度计和逐点非相干显微镜相比,这是一个显著的进步。

  • NSLI-632-2 N-Slit激光干涉仪 干涉仪
    美国
    分类:干涉仪
    干涉仪配置: Not Specified 光源: 632 nm or 633nm 输出极化: Not Specified 有效值重复性: Not Specified 有效值精度: Not Specified

    通常,基于多棱镜扩束和数字检测,狭缝干涉仪允许透射光学表面的快速干涉测量表征。与传统的逐点非相干显微密度计和逐点非相干显微镜相比,这是一个显著的进步。

  • 光学窗和单位 光学窗口片
    英国
    分类:光学窗口片
    基底材料: N-BK7, Fused Silica, Ge, ZnSe, ZnS 抗反射涂层: Coated 直径: 300mm 表面质量: Not Specified 表面平整度: Other

    G&H在广泛的应用中提供高性能的光学窗口和平面。从用于干涉测量应用的小型精密光学平面,到安装在军用车辆上的大型窗口,我们的组件都是定制设计的,以提供性能和价值。光学窗口是各种应用中的关键组件,这些应用需要较小的光学影响和两种环境之间较大的机械分离。理想情况下,窗口对光束传输特性的影响较小:不反射、吸收或散射光束;不扭曲或影响波前;不会弯曲或偏离光束路径。机械分离可能需要热、化学或环境耐受性。通常需要仔细的材料选择和涂层设计来实现所有的机械分离以及光学需求。

  • 光学窗,楔形窗,布鲁斯特窗,熔融石英窗,CaF2或蓝宝石窗 光学窗口片
    中国大陆
    分类:光学窗口片
    厂商:Photonchina
    基底材料: N-BK7, Fused Silica, UV Grade Fused Silica, IR Grade Fused Silica, Sapphire, CaF2, MgF2 抗反射涂层: Coated, Uncoated 直径: 1-150mm 表面质量: 10-5 scratch-dig, 20-10 scratch-dig, 40-20 scratch-dig, 60-40 scratch-dig 表面平整度: lambda/20, lambda/6, lambda/8, lambda/10

    PhotonChina的窗户用于隔离不同的物理环境,同时允许光线通过。选择窗户时,应考虑材料、透射、散射、波前失真、平行度和对特定环境的抵抗力。我们提供各种不同的材料和不同精度的窗户。可根据需要提供特殊材料。光学窗口上的单层或多层抗反射涂层范围很广。N-BK7光学窗口N-BK7,或H-K9L,是用于大多数可见光和近红外应用的优良光学玻璃材料。它是较常见的硼硅酸盐皇冠光学玻璃,它提供了良好的性能和良好的价值。其高均匀性、低气泡和夹杂物含量以及简单的可制造性使其成为透射式光学器件的理想选择。紫外熔融石英光学窗口UV熔融石英窗口具有低失真、极好的平行度、低体积散射和良好的表面质量。这使得它们非常适合各种要求苛刻的应用,包括多光子成像系统和腔内激光应用。氟化钙光学窗氟化钙光学窗口在180 nm至8µm范围内透明,非常适用于紫外、可见和红外波长的光谱学或荧光成像等应用。蓝宝石光学窗口无涂层蓝宝石窗口是恶劣条件下的理想选择,包括高温、高压、强真空或腐蚀性环境。蓝宝石抗压强度高,耐强酸侵蚀。楔形窗户PHOTONCHINA高能激光光楔窗口专门设计用于消除真空室应用中的损耗,可用作真空窗口、对流屏障或干涉仪补偿板。布鲁斯特窗户当以布儒斯特角(55.57®)定向时,s-偏振光被部分反射,p-偏振光被无损耗地透射。当放置在激光腔内时,布儒斯特窗口使p偏振光具有更高的有效增益,导致激光器的较终输出是强p偏振的。PhotonChina Brewster窗口由UV级熔融石英制成,具有激光级表面质量和平行度,使其成为激光腔内使用的理想偏振器。

  • OWI 150 XT球体和非球体入侵干涉仪 干涉仪
    美国
    分类:干涉仪
    干涉仪配置: Not Specified 光源: Not Specified 输出极化: Not Specified 有效值重复性: Not Specified 有效值精度: Not Specified

    高精度Fizeau Workshop干涉仪OWI 150 XT INVERS,用于测试球面和非球面表面。高精度运动学和高达Ø150 mm的工作范围使这台测量机成为生产高端光学产品不可或缺的工具。

  • 完美镜头K375非球面镜 光学透镜
    美国
    分类:光学透镜
    厂商:Archer OpTx
    直径: 6.5mm 材料: N-BK7 有效焦距: 7.5mm 数值孔径: 0.3 波长范围: 620 - 1080 nm

    Archer OptX模制镜片采用PerfectLens™技术平台生产。这项专利技术可生产高产量、长寿命的模具,由于对模具进行单点金刚石车削,这些模具不会出现许多模制镜片上常见的高频表面缺陷。这些高频缺陷通常不会出现在干涉图上,但会产生麻烦的衍射效应,特别是在可见光应用中。

  • 完美镜片K390非球面镜 光学透镜
    美国
    分类:光学透镜
    厂商:Archer OpTx
    直径: 6.0mm 材料: N-BK7 有效焦距: 4.56mm 数值孔径: 0.55 波长范围: 620 - 1080 nm

    Archer OptX模制镜片采用PerfectLens™技术平台生产。这项专利技术可生产高产量、长寿命的模具,由于对模具进行单点金刚石车削,这些模具不会出现许多模制镜片上常见的高频表面缺陷。这些高频缺陷通常不会出现在干涉图上,但会产生麻烦的衍射效应,特别是在可见光应用中。

  • 完美镜片K397非球面 光学透镜
    美国
    分类:光学透镜
    厂商:Archer OpTx
    直径: 7.2mm 材料: N-BK7 有效焦距: 11.0mm 数值孔径: 0.30 波长范围: 620 - 1080 nm

    Archer OptX模制镜片采用PerfectLens™技术平台生产。这项专利技术可生产高产量、长寿命的模具,由于对模具进行单点金刚石车削,这些模具不会出现许多模制镜片上常见的高频表面缺陷。这些高频缺陷通常不会出现在干涉图上,但会产生麻烦的衍射效应,特别是在可见光应用中。

  • 完美镜头L110非球面镜 光学透镜
    美国
    分类:光学透镜
    厂商:Archer OpTx
    直径: 7.0mm 材料: N-BK7 有效焦距: 6.25mm 数值孔径: 0.40 波长范围: 620 - 1080 nm

    Archer OptX模制镜片采用PerfectLens™技术平台生产。这项专利技术可生产高产量、长寿命的模具,由于对模具进行单点金刚石车削,这些模具不会出现许多模制镜片上常见的高频表面缺陷。这些高频缺陷通常不会出现在干涉图上,但会产生麻烦的衍射效应,特别是在可见光应用中。

  • 完美镜头L150非球面镜 光学透镜
    美国
    分类:光学透镜
    厂商:Archer OpTx
    直径: 3.0mm 材料: N-BK7 有效焦距: 2.0mm 数值孔径: 0.50 波长范围: 620 - 1080 nm

    Archer OptX模制镜片采用PerfectLens™技术平台生产。这项专利技术可生产高产量、长寿命的模具,由于对模具进行单点金刚石车削,这些模具不会出现许多模制镜片上常见的高频表面缺陷。这些高频缺陷通常不会出现在干涉图上,但会产生麻烦的衍射效应,特别是在可见光应用中。

  • 完美镜片L170非球面镜 光学透镜
    美国
    分类:光学透镜
    厂商:Archer OpTx
    直径: 4.71mm 材料: N-BK7 有效焦距: 6.25mm 数值孔径: 0.30 波长范围: 620 - 1080 nm

    Archer OptX模制镜片采用PerfectLens™技术平台生产。这项专利技术可生产高产量、长寿命的模具,由于对模具进行单点金刚石车削,这些模具不会出现许多模制镜片上常见的高频表面缺陷。这些高频缺陷通常不会出现在干涉图上,但会产生麻烦的衍射效应,特别是在可见光应用中。

  • 完美镜片L220非球面镜 光学透镜
    美国
    分类:光学透镜
    厂商:Archer OpTx
    直径: 7.2mm 材料: N-BK7 有效焦距: 11.00mm 数值孔径: 0.30 波长范围: 620 - 1080 nm

    Archer OptX模制镜片采用PerfectLens™技术平台生产。这项专利技术可生产高产量、长寿命的模具,由于对模具进行单点金刚石车削,这些模具不会出现许多模制镜片上常见的高频表面缺陷。这些高频缺陷通常不会出现在干涉图上,但会产生麻烦的衍射效应,特别是在可见光应用中。

  • 完美镜片L230非球面镜 光学透镜
    美国
    分类:光学透镜
    厂商:Archer OpTx
    直径: 6.33mm 材料: N-BK7 有效焦距: 4.56mm 数值孔径: 0.55 波长范围: 620 - 1080 nm

    Archer OptX模制镜片采用PerfectLens™技术平台生产。这项专利技术可生产高产量、长寿命的模具,由于对模具进行单点金刚石车削,这些模具不会出现许多模制镜片上常见的高频表面缺陷。这些高频缺陷通常不会出现在干涉图上,但会产生麻烦的衍射效应,特别是在可见光应用中。

  • 完美镜头L240非球面镜 光学透镜
    美国
    分类:光学透镜
    厂商:Archer OpTx
    直径: 9.93mm 材料: N-BK7 有效焦距: 8.00mm 数值孔径: 0.50 波长范围: 620 - 1080 nm

    Archer OptX模制镜片采用PerfectLens™技术平台生产。这项专利技术可生产出高产量、长寿命的模具,由于对模具进行单点金刚石车削,这些模具不会出现许多模制镜片上常见的高频表面缺陷。这些高频缺陷通常不会出现在干涉图上,但会产生麻烦的衍射效应,特别是在可见光应用中。

  • 完美镜片L671非球面镜 光学透镜
    美国
    分类:光学透镜
    厂商:Archer OpTx
    直径: 6.33mm 材料: N-BK7 有效焦距: 4.00mm 数值孔径: 0.60 波长范围: 380 - 580 nm

    Archer OptX模制镜片采用PerfectLens™技术平台生产。这项专利技术可生产高产量、长寿命的模具,由于对模具进行单点金刚石车削,这些模具不会出现许多模制镜片上常见的高频表面缺陷。这些高频缺陷通常不会出现在干涉图上,但会产生麻烦的衍射效应,特别是在可见光应用中。

  • 完美镜片P4002非球面 光学透镜
    美国
    分类:光学透镜
    厂商:Archer OpTx
    直径: 4.00mm 材料: N-BK7 有效焦距: 2.44mm 数值孔径: 0.60 波长范围: 370 - 500 nm

    Archer OptX模制镜片采用PerfectLens™技术平台生产。这项专利技术可生产高产量、长寿命的模具,由于对模具进行单点金刚石车削,这些模具不会出现许多模制镜片上常见的高频表面缺陷。这些高频缺陷通常不会出现在干涉图上,但会产生麻烦的衍射效应,特别是在可见光应用中。

  • 完美镜片P4512非球面镜 光学透镜
    美国
    分类:光学透镜
    厂商:Archer OpTx
    直径: 4.50mm 材料: N-BK7 数值孔径: 4.00 波长范围: 1525 - 1570 nm

    Archer OptX模制镜片采用PerfectLens™技术平台生产。这项专利技术可生产高产量、长寿命的模具,由于对模具进行单点金刚石车削,这些模具不会出现许多模制镜片上常见的高频表面缺陷。这些高频缺陷通常不会出现在干涉图上,但会产生麻烦的衍射效应,特别是在可见光应用中。

  • 完美镜片P6410非球面 光学透镜
    美国
    分类:光学透镜
    厂商:Archer OpTx
    直径: 6.40mm 材料: N-BK7 有效焦距: 10.00mm 数值孔径: 0.28 波长范围: 620 - 1080 nm

    Archer OptX模制镜片采用PerfectLens™技术平台生产。这项专利技术可生产高产量、长寿命的模具,由于对模具进行单点金刚石车削,这些模具不会出现许多模制镜片上常见的高频表面缺陷。这些高频缺陷通常不会出现在干涉图上,但会产生麻烦的衍射效应,特别是在可见光应用中。

  • 完美镜片P6412非球面镜 光学透镜
    美国
    分类:光学透镜
    厂商:Archer OpTx
    直径: 6.40mm 材料: N-BK7 有效焦距: 12.50mm 数值孔径: 0.22 波长范围: 620 - 1080 nm

    Archer OptX模制镜片采用PerfectLens™技术平台生产。这项专利技术可生产高产量、长寿命的模具,由于对模具进行单点金刚石车削,这些模具不会出现许多模制镜片上常见的高频表面缺陷。这些高频缺陷通常不会出现在干涉图上,但会产生麻烦的衍射效应,特别是在可见光应用中。

  • 完美镜片P9515非球面 光学透镜
    美国
    分类:光学透镜
    厂商:Archer OpTx
    直径: 9.5mm 材料: N-BK7 有效焦距: 14.81mm 数值孔径: 0.26 波长范围: 620 - 1080 nm

    Archer OptX模制镜片采用PerfectLens™技术平台生产。这项专利技术可生产高产量、长寿命的模具,由于对模具进行单点金刚石车削,这些模具不会出现许多模制镜片上常见的高频表面缺陷。这些高频缺陷通常不会出现在干涉图上,但会产生麻烦的衍射效应,特别是在可见光应用中。