-
基底材料: N-BK7 偏光材料: Not Available 形状: Round 尺寸: 25mm 波长范围: 515 - 515 nm
薄膜偏振器设计用于要求较苛刻的激光器。由于激光损伤阈值高达10 J/cm2@1064 nm 8 ns,因此它们被用作Glan激光偏振棱镜或立方体偏振分束器的替代品。典型的应用是用于Nd:YAG激光器的腔内Q开关保持偏振器或腔外衰减器。薄膜偏振器可以在40°入射角下使用,但偏振是较有效的,并且出现在56°AOI(布儒斯特角)的宽波长范围内。典型的极化比TP/Ts为200:1。关于光的位置以及作用于光的各种物理参数的有价值的信息。420-0126传输@800 nm,RS/TP 99.5/95.0%标准尺寸高达Ø50 mm(2),而较大可用尺寸为100×200 mm。为了获得较佳的透射率,应将薄膜偏振器安装在适当的支架上,以便进行角度调整。
-
基底材料: N-BK7 偏光材料: Not Available 形状: Round 尺寸: 50mm 波长范围: 780 - 820 nm
薄膜偏振器设计用于要求较苛刻的激光器。由于激光损伤阈值高达10 J/cm2@1064 nm 8 ns,因此它们被用作Glan激光偏振棱镜或立方体偏振分束器的替代品。典型的应用是用于Nd:YAG激光器的腔内Q开关保持偏振器或腔外衰减器。薄膜偏振器可以在40°入射角下使用,但偏振是较有效的,并且出现在56°AOI(布儒斯特角)的宽波长范围内。典型的极化比TP/Ts为200:1。关于光的位置以及作用于光的各种物理参数的有价值的信息。420-0126传输@800 nm,RS/TP 99.5/95.0%标准尺寸高达Ø50 mm(2),而较大可用尺寸为100×200 mm。为了获得较佳的透射率,应将薄膜偏振器安装在适当的支架上,以便进行角度调整。
-
基底材料: N-BK7 偏光材料: Not Available 形状: Round 尺寸: 50mm 波长范围: 800 - 800 nm
薄膜偏振器设计用于要求较苛刻的激光器。由于激光损伤阈值高达10 J/cm2@1064 nm 8 ns,因此它们被用作Glan激光偏振棱镜或立方体偏振分束器的替代品。典型的应用是用于Nd:YAG激光器的腔内Q开关保持偏振器或腔外衰减器。薄膜偏振器可以在40°入射角下使用,但偏振是较有效的,并且出现在56°AOI(布儒斯特角)的宽波长范围内。典型的极化比TP/Ts为200:1。关于光的位置以及作用于光的各种物理参数的有价值的信息。420-0126传输@800 nm,RS/TP 99.5/95.0%标准尺寸高达Ø50 mm(2),而较大可用尺寸为100×200 mm。为了获得较佳的透射率,应将薄膜偏振器安装在适当的支架上,以便进行角度调整。
-
基底材料: N-BK7 偏光材料: Not Available 形状: Round 尺寸: 50mm 波长范围: 515 - 515 nm
薄膜偏振器设计用于要求较苛刻的激光器。由于激光损伤阈值高达10 J/cm2@1064 nm 8 ns,因此它们被用作Glan激光偏振棱镜或立方体偏振分束器的替代品。典型的应用是用于Nd:YAG激光器的腔内Q开关保持偏振器或腔外衰减器。薄膜偏振器可以在40°入射角下使用,但偏振是较有效的,并且出现在56°AOI(布儒斯特角)的宽波长范围内。典型的极化比TP/Ts为200:1。关于光的位置以及作用于光的各种物理参数的有价值的信息。420-0126传输@800 nm,RS/TP 99.5/95.0%标准尺寸高达Ø50 mm(2),而较大可用尺寸为100×200 mm。为了获得较佳的透射率,应将薄膜偏振器安装在适当的支架上,以便进行角度调整。
-
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。
-
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。
-
波长: 213nm 平均值功率: 0.02W 重复频率: 0 - 1 kHz 空间模式: 1 脉宽: 1ns
新的E-MOPA激光器系列基于二极管泵浦的被动调Q Nd:YAG激光器(主振荡器),该激光器由二极管泵浦的光放大器(功率放大器)组合而成。通过这种MOPA技术,与非放大系统相比,可以获得恒定且光学稳定的更高脉冲能量和平均功率。通过使用高纯度非线性晶体,集成倍频和和频转换允许将波长下滚到532、355或266nm。提供脉冲能量高达200µJ、平均功率高达200mW的各种型号。脉冲频率由外部或内部触发,单次触发频率高达1kHz。由于微芯片的设计,在1ns的脉冲长度范围内达到了高达200kW的峰值功率。激光器结构紧凑,坚固耐用,易于集成到仪器和计量设备中。
-
波长: 266nm 平均值功率: 0.04W 重复频率: 0 - 1 kHz 空间模式: 1 脉宽: 1ns
新的E-MOPA激光器系列基于二极管泵浦的被动调Q Nd:YAG激光器(主振荡器),该激光器由二极管泵浦的光放大器(功率放大器)组合而成。通过这种MOPA技术,与非放大系统相比,可以恒定地和光学稳定地获得更高的脉冲能量和平均功率。通过使用高纯度非线性晶体,集成倍频和和频转换允许将波长下滚到532、355或266nm。提供脉冲能量高达200µJ、平均功率高达200mW的各种型号。脉冲频率由外部或内部触发,单次触发频率高达1kHz。由于微芯片的设计,在1ns的脉冲长度范围内达到了高达200kW的峰值功率。激光器结构紧凑,坚固耐用,易于集成到仪器和计量设备中。
-
波长: 355nm 平均值功率: 0.1W 重复频率: 0 - 1 kHz 空间模式: 1 脉宽: 1ns
新的E-MOPA激光器系列基于二极管泵浦的被动调Q Nd:YAG激光器(主振荡器),该激光器由二极管泵浦的光放大器(功率放大器)组合而成。通过这种MOPA技术,与非放大系统相比,可以获得恒定且光学稳定的更高脉冲能量和平均功率。通过使用高纯度非线性晶体,集成倍频和和频转换允许将波长下滚到532、355或266nm。提供脉冲能量高达200µJ、平均功率高达200mW的各种型号。脉冲频率由外部或内部触发,单次触发频率高达1kHz。由于微芯片的设计,在1ns的脉冲长度范围内达到了高达200kW的峰值功率。激光器结构紧凑,坚固耐用,易于集成到仪器和计量设备中。
-
波长: 532nm 平均值功率: 0.2W 重复频率: 0 - 1 kHz 空间模式: 1 脉宽: 1ns
新的E-MOPA激光器系列基于二极管泵浦的被动调Q Nd:YAG激光器(主振荡器),该激光器由二极管泵浦的光放大器(功率放大器)组合而成。通过这种MOPA技术,与非放大系统相比,可以恒定地和光学稳定地获得更高的脉冲能量和平均功率。通过使用高纯度非线性晶体,集成倍频和和频转换允许将波长下滚到532、355或266nm。提供脉冲能量高达200µJ、平均功率高达200mW的各种型号。脉冲频率由外部或内部触发,单次触发频率高达1kHz。由于微芯片的设计,在1ns的脉冲长度范围内达到了高达200kW的峰值功率。激光器结构紧凑,坚固耐用,易于集成到仪器和计量设备中。
-
波长: 532nm 处理区: Not Specified 最大峰值功率: 20kW
Nd:YAG激光器的二次谐波产生导致在可见光谱的绿色部分中的532nm波长的光输出。因为许多材料在532nm处是透明的,所以它是用于在玻璃或聚合物上加工薄膜的良好波长,因为对下面的衬底没有损伤。绿光也能很好地与一些金属结合,特别是铜。三次谐波产生导致355nm波长的光输出-在UV中。这是一种良好的全方位UV波长,可与包括金属、陶瓷和电介质在内的许多材料很好地结合。它在光学上相当温和,不需要特别的安全考虑。商用激光器的输出功率从几瓦到50瓦不等。四次谐波产生导致266nm波长的光输出(也在UV中)。该波长的耦合甚至比355nm更好,但这些激光器在商业上仅有几瓦的输出,并且光学器件往往退化得更快,因此它们比355nm激光器需要更多的关注。