• 摩纳哥SmartCleave 1035-40-40工业飞秒激光器 激光器模块和系统
    美国
    厂商:相干公司
    波长: 1035nm 重复频率: 1MHz 输出功率: 40W 脉冲持续时间: 350fs

    Monaco Smartcleave是一款采用MOPA架构的工业激光器。基于摩纳哥飞秒平台,SmartCleave模型被配置并指定用于切割结构化透明材料。播种机爆发能量>320µJ,一次切割0.1 mm至>2 mm厚的材料。此外,Monaco的超短脉冲性质允许在很少或没有热影响区的情况下处理分层或涂层玻璃和蓝宝石。Monaco SmartCleave进一步扩展了玻璃和薄膜切割的选择,以实现下一代显示器的生产。

  • 电动XY系列一体式两轴平台 电动台
    中国大陆
    分类:电动台
    运动轴: Two 旅行范围: 50-120mm 负载能力: 4-20kg 最大速度: 40mm/s

    它们是电动XY系列一体化两轴工作台的较佳应用场景,在生产线上对工件进行高精度、高重复率扫描。XY系列产品按照一体化原理设计,采用交叉滚柱导轨和滚珠丝杠来构建传动机构,以确保高正交性和运动精度。该系列的一个显著特点是在工作台中心选择了大尺寸矩形通光孔。可选玻璃罩或铝合金C罩,帮助操作者分别以透射模式或反射模式实现扫描或对准。

  • 多分支熔融石英玻璃光纤束 光缆
    中国大陆
    分类:光缆
    纤维数量: 152 波长范围: 200 - 1100 um 捆绑长度: 0.32m

    多分支熔融石英光纤束BIC生产的标准和定制光纤束由紫外线和红外线领域的二氧化硅、塑料或光学玻璃制成,具有不同的折射率,以满足光导材料的要求,并用不锈钢端部配件进行研磨和抛光。单个纤维的直径通常在30μm和150μm之间,但是可以根据要求拉制到客户特定的直径。纤维束的长度在4、5、10和20m之间变化。可接受定制光纤束。请访问有关光纤束的更多信息。

  • N31 掺钕的磷酸盐玻璃 晶体
    中国大陆
    分类:晶体
    衰减时间常数: 350000ns 排放峰值: 1053nm

    N31磷酸盐玻璃是专门为高功率激光装置研制的。N31具有储能高、激发截面大、荧光寿命长等特点,是一种很好的材料。还易于制备大尺寸、光学均匀性好的玻璃,因此在高功率激光系统中得到广泛应用。目前已在神光Ⅱ和神光Ⅲ系统中成功应用。

  • NAP 掺钕磷酸盐玻璃 激光晶体
    中国大陆
    分类:激光晶体
    水晶类型: Other 水晶直径: 5mm 水晶长度: 5mm AR 涂层: Both sides

    NAP掺钕磷酸盐玻璃专为高平均功率应用而设计。NaP2和NaP4是两种具有高抗热震性能的新型激光玻璃,具有较高的热导率、较低的热膨胀系数和适中的发射截面。它们适用于高重复率、高能量的激光系统,在激光测距、激光喷丸和OPCPA系统的泵浦激光器中有着广泛的应用。

  • 中性密度滤镜-反射型 滤光片
    中国大陆
    分类:滤光片
    厂商:Union Optic Inc.
    衰减器类型: Reflective 形状: Round, Square, Custom 尺寸: 25.4mm 光密度: 0.1-3

    材料B270玻璃尺寸公差+0.0/-0.2mm厚度2.0±0.2mm平坦度2λ@632.8nm表面质量80/50划痕和挖掘平行度<5弧分通光孔径>90%设计波长400-700nm镀金属反射膜OD公差±10%OD

  • Newport Thin Film Laboratory/'s Anti-Reflection Coating - 1064nm 涂层
    美国
    分类:涂层
    涂层: Multi-layer 入射角: Not Specified 波长范围: 1000 - 1120 nm

    抗反射(AR)涂层是应用于透镜和窗口表面以降低反射率的涂层。(适用于紫外线、可见光和红外线)当光入射到两种介质之间的边界上时,一些能量被反射,一些能量被透射。抗反射涂层通过控制来自足够界面的反射能量的相位来工作,使得来自所有界面的反射波几乎彼此抵消,从而产生非常低的表面反射率。对于折射率为1.5且吸收可忽略的无涂层玻璃,大约92%的光将透过玻璃,大约8%的光将被反射(从每个玻璃/空气表面反射4%)。在多元素系统中,在每个表面损失4%的入射能量会导致显著的总能量损失。例如,十种普通玻璃光学器件的总损耗超过50%。具有较高折射率的光学器件将遭受更大的反射损失。在较高的入射角下,损失也较大。为了防止反射损失,必须在每个表面上施加抗反射涂层。AR涂层用于多种消费和商业应用中。许多光学设备和显示器采用抗反射涂层来减少传输信号的损失或减少眩光。请参见上图中未涂覆的光学玻璃片与一面涂有抗反射涂层的光学玻璃片的示例。纽波特薄膜实验室(Newport Thin Film Laboratory)开发了一系列在紫外、可见和红外波长范围内优化的抗反射涂层。NTFL还可以根据客户的规格设计和沉积定制的抗反射涂层。如果您不确定如何指定您的涂层,我们的涂层工程师将与您合作,以确定满足您需求的较佳设计。NTFL还为聚合物光学器件提供低温抗反射涂层。有关一般类型的抗反射(AR)涂层,如单层抗反射(SLAR)、V型涂层(VAR)、宽带抗反射(BBAR)和双带抗反射涂层的更多信息,请联系我们。

  • Newport Thin Film Laboratory\'s Anti-Reflection Coating in the UV 涂层
    美国
    分类:涂层
    涂层: Multi-layer 入射角: Not Specified 波长范围: 240 - 360 nm

    抗反射(AR)涂层是应用于透镜和窗口表面以降低反射率的涂层。(适用于紫外线、可见光和红外线)当光入射到两种介质之间的边界上时,一些能量被反射,一些能量被透射。抗反射涂层通过控制来自足够多的界面的反射能量的相位来工作,使得来自所有界面的反射波几乎彼此抵消,从而产生非常低的表面反射率。对于折射率为1.5且吸收可忽略不计的无涂层玻璃,大约92%的光将透过玻璃,大约8%的光将被反射(从每个玻璃/空气表面反射4%)。在多元素系统中,在每个表面损失4%的入射能量会导致显著的总能量损失。例如,十种普通玻璃光学器件的总损耗超过50%。具有较高折射率的光学器件将遭受更大的反射损失。在较高的入射角下,损失也较大。为了防止反射损失,必须在每个表面上施加抗反射涂层。AR涂层用于多种消费和商业应用中。许多光学设备和显示器采用抗反射涂层来减少传输信号的损失或减少眩光。请参见上图中未涂覆的光学玻璃片与一面涂有抗反射涂层的光学玻璃片的示例。纽波特薄膜实验室(Newport Thin Film Laboratory)开发了一系列在紫外、可见和红外波长范围内优化的抗反射涂层。NTFL还可以根据客户的规格设计和沉积定制的抗反射涂层。如果您不确定如何指定您的涂层,我们的涂层工程师将与您合作,以确定满足您需求的较佳设计。NTFL还为聚合物光学器件提供低温抗反射涂层。有关一般类型的抗反射(AR)涂层,如单层抗反射(SLAR)、V型涂层(VAR)、宽带抗反射(BBAR)和双带抗反射涂层的更多信息,请联系我们。

  • Newport Thin Film Laboratory\'s Dual Band Anti Reflection Coating - 532nm and 1064nm 涂层
    美国
    分类:涂层
    涂层: Multi-layer 入射角: Not Specified 波长范围: 500 - 1150 nm

    抗反射(AR)涂层是应用于透镜和窗口表面以降低反射率的涂层。(适用于紫外线、可见光和红外线)当光入射到两种介质之间的边界上时,一些能量被反射,一些能量被透射。抗反射涂层通过控制来自足够界面的反射能量的相位来工作,使得来自所有界面的反射波几乎彼此抵消,从而产生非常低的表面反射率。对于折射率为1.5且吸收可忽略的无涂层玻璃,大约92%的光将透过玻璃,大约8%的光将被反射(从每个玻璃/空气表面反射4%)。在多元素系统中,在每个表面损失4%的入射能量会导致显著的总能量损失。例如,十种普通玻璃光学器件的总损耗超过50%。具有较高折射率的光学器件将遭受更大的反射损失。在较高的入射角下,损失也较大。为了防止反射损失,必须在每个表面上施加抗反射涂层。AR涂层用于多种消费和商业应用中。许多光学设备和显示器采用抗反射涂层来减少传输信号的损失或减少眩光。请参见上图中未涂覆的光学玻璃片与一面涂有抗反射涂层的光学玻璃片的示例。纽波特薄膜实验室(Newport Thin Film Laboratory)开发了一系列在紫外、可见和红外波长范围内优化的抗反射涂层。NTFL还可以根据客户的规格设计和沉积定制的抗反射涂层。如果您不确定如何指定您的涂层,我们的涂层工程师将与您合作,以确定满足您需求的较佳设计。NTFL还为聚合物光学器件提供低温抗反射涂层。有关一般类型的抗反射(AR)涂层,如单层抗反射(SLAR)、V型涂层(VAR)、宽带抗反射(BBAR)和双带抗反射涂层的更多信息,请联系我们。

  • Newport Thin Film Laboratory (的高角度抗反射涂层 涂层
    美国
    分类:涂层
    涂层: Multi-layer 入射角: Not Specified 波长范围: 450 - 700 nm

    抗反射(AR)涂层是应用于透镜和窗口表面以降低反射率的涂层。(适用于紫外线、可见光和红外线)当光入射到两种介质之间的边界上时,一些能量被反射,一些能量被透射。抗反射涂层通过控制来自足够多的界面的反射能量的相位来工作,使得来自所有界面的反射波几乎彼此抵消,从而产生非常低的表面反射率。对于折射率为1.5且吸收可忽略不计的无涂层玻璃,大约92%的光将透过玻璃,大约8%的光将被反射(从每个玻璃/空气表面反射4%)。在多元素系统中,在每个表面损失4%的入射能量会导致显著的总能量损失。例如,十种普通玻璃光学器件的总损耗超过50%。具有较高折射率的光学器件将遭受更大的反射损失。在较高的入射角下,损失也较大。为了防止反射损失,必须在每个表面上施加抗反射涂层。AR涂层用于多种消费和商业应用中。许多光学设备和显示器采用抗反射涂层来减少传输信号的损失或减少眩光。请参见上图中未涂覆的光学玻璃片与一面涂有抗反射涂层的光学玻璃片的示例。纽波特薄膜实验室(Newport Thin Film Laboratory)开发了一系列在紫外、可见和红外波长范围内优化的抗反射涂层。NTFL还可以根据客户的规格设计和沉积定制的抗反射涂层。如果您不确定如何指定您的涂层,我们的涂层工程师将与您合作,以确定满足您需求的较佳设计。NTFL还为聚合物光学器件提供低温抗反射涂层。有关一般类型的抗反射(AR)涂层,如单层抗反射(SLAR)、V型涂层(VAR)、宽带抗反射(BBAR)和双带抗反射涂层的更多信息,请联系我们。

  • Newport Thin Film Laboratory\'s IR Anti-Reflection Coating on Germanium - 8 to 12 microns 涂层
    美国
    分类:涂层
    涂层: Multi-layer 入射角: Not Specified 波长范围: 8000 - 12000 nm

    抗反射(AR)涂层是应用于透镜和窗口表面以降低反射率的涂层。(适用于紫外线、可见光和红外线)当光入射到两种介质之间的边界上时,一些能量被反射,一些能量被透射。抗反射涂层通过控制来自足够多的界面的反射能量的相位来工作,使得来自所有界面的反射波几乎彼此抵消,从而产生非常低的表面反射率。对于折射率为1.5且吸收可忽略不计的无涂层玻璃,大约92%的光将透过玻璃,大约8%的光将被反射(从每个玻璃/空气表面反射4%)。在多元素系统中,在每个表面损失4%的入射能量会导致显著的总能量损失。例如,十种普通玻璃光学器件的总损耗超过50%。具有较高折射率的光学器件将遭受更大的反射损失。在较高的入射角下,损失也较大。为了防止反射损失,必须在每个表面上施加抗反射涂层。AR涂层用于多种消费和商业应用中。许多光学设备和显示器采用抗反射涂层来减少传输信号的损失或减少眩光。请参见上图中未涂覆的光学玻璃片与一面涂有抗反射涂层的光学玻璃片的示例。纽波特薄膜实验室(Newport Thin Film Laboratory)开发了一系列在紫外、可见和红外波长范围内优化的抗反射涂层。NTFL还可以根据客户的规格设计和沉积定制的抗反射涂层。如果您不确定如何指定您的涂层,我们的涂层工程师将与您合作,以确定满足您需求的较佳设计。NTFL还为聚合物光学器件提供低温抗反射涂层。有关一般类型的抗反射(AR)涂层,如单层抗反射(SLAR)、V型涂层(VAR)、宽带抗反射(BBAR)和双带抗反射涂层的更多信息,请联系我们。

  • Newport Thin Film Laboratory\'s Triple Band Anti-Reflection Coating - 355nm, 532nm, and 1064nm 涂层
    美国
    分类:涂层
    涂层: Multi-layer 入射角: Not Specified 波长范围: 355 - 1200 nm

    抗反射(AR)涂层是应用于透镜和窗口表面以降低反射率的涂层。(适用于紫外线、可见光和红外线)当光入射到两种介质之间的边界上时,一些能量被反射,一些能量被透射。抗反射涂层通过控制来自足够多的界面的反射能量的相位来工作,使得来自所有界面的反射波几乎彼此抵消,从而产生非常低的表面反射率。对于折射率为1.5且吸收可忽略不计的无涂层玻璃,大约92%的光将透过玻璃,大约8%的光将被反射(从每个玻璃/空气表面反射4%)。在多元素系统中,在每个表面损失4%的入射能量会导致显著的总能量损失。例如,十种普通玻璃光学器件的总损耗超过50%。具有较高折射率的光学器件将遭受更大的反射损失。在较高的入射角下,损失也较大。为了防止反射损失,必须在每个表面上施加抗反射涂层。AR涂层用于多种消费和商业应用中。许多光学设备和显示器采用抗反射涂层来减少传输信号的损失或减少眩光。请参见上图中未涂覆的光学玻璃片与一面涂有抗反射涂层的光学玻璃片的示例。纽波特薄膜实验室(Newport Thin Film Laboratory)开发了一系列在紫外、可见和红外波长范围内优化的抗反射涂层。NTFL还可以根据客户的规格设计和沉积定制的抗反射涂层。如果您不确定如何指定您的涂层,我们的涂层工程师将与您合作,以确定满足您需求的较佳设计。NTFL还为聚合物光学器件提供低温抗反射涂层。有关一般类型的抗反射(AR)涂层,如单层抗反射(SLAR)、V型涂层(VAR)、宽带抗反射(BBAR)和双带抗反射涂层的更多信息,请联系我们。

  • 诺兰光学胶水61 配件
    美国
    分类:配件
    厂商:Norland Products

    Norland光学粘合剂61(“NOA 61”)是一种透明、无色的液体光聚合物,当暴露于紫外光时,其将固化。由于它是单组分系统和100%固体,它在粘合剂可以暴露于紫外光的粘合中提供了许多优点。NOA 61的使用消除了其它粘合剂系统常见的预混合、干燥或热固化操作。固化时间非常快,并且取决于施加的厚度和可用的紫外线能量的量。NOA 61符合光学粘合剂的联邦规范MIL-A-3920,并且被批准用于所有指定这种粘合剂的政府合同。该粘合剂旨在为玻璃表面、金属、玻璃纤维和玻璃填充塑料提供较佳的光学粘合。NOA61被推荐用于粘接军事、航空航天和商业光学的透镜、棱镜和镜子,以及端接和拼接光纤。NOA61还具有极佳的清晰度、低收缩率和良好的柔韧性,使其优于其他光学粘接材料。为了让用户生产高质量的光学器件并在不断变化的环境下实现长期性能,这些特性非常重要。NOA 61通过紫外线固化,较大吸收范围为320-380纳米,峰值灵敏度约为365nm。完全固化所需的推荐能量为3焦耳/平方米。厘米在这些波长中。固化不受氧的抑制,因此当暴露于紫外光时,与空气接触的任何区域将固化至非粘性状态。

  • NSG OZ石英 光学材料
    美国
    分类:光学材料
    应用范围: Ultraviolet (UV) 波长范围: 1 - 1 nm

    NSG OZ石英由日本硅玻璃公司制造。它是一种优质的、半导体级的熔融石英。它具有良好的耐热性和抗热震性。SGP可以CNC铣削、钻孔、切割、研磨和抛光多种形状、尺寸和表面光洁度的材料。

  • 尼龙Acryate-Jacket包覆多模光纤 - 84800102N 光纤
    美国
    分类:光纤
    核心直径: 50um 波长范围: 190 - 1100 nm 纤维芯材料: Silica

    对于这些阶跃折射率光纤,纤芯和包层由具有高OH含量的纯熔融石英玻璃组成。光纤的使用波长范围为190nm至1100nm(UV-VIS)。纤维本身覆盖有由丙烯酸酯、硅树脂或聚酰亚胺组成的涂层。这些多模光纤不仅用于光学数据传输,还用于传感器技术、光谱学、医疗技术和激光应用。

  • 尼龙Acryate-Jacket包覆多模光纤 - 84800103N 光纤
    美国
    分类:光纤
    核心直径: 100um 波长范围: 190 - 1100 nm 纤维芯材料: Silica

    对于这些阶跃折射率光纤,纤芯和包层由具有高OH含量的纯熔融石英玻璃组成。光纤的使用波长范围为190nm至1100nm(UV-VIS)。纤维本身覆盖有由丙烯酸酯、硅树脂或聚酰亚胺组成的涂层。这些多模光纤不仅用于光学数据传输,还用于传感器技术、光谱学、医疗技术和激光应用。

  • 尼龙Acryate-Jacket包覆多模光纤 - 84800104N 光纤
    美国
    分类:光纤
    核心直径: 105um 波长范围: 190 - 1100 nm 纤维芯材料: Silica

    对于这些阶跃折射率光纤,纤芯和包层由具有高OH含量的纯熔融石英玻璃组成。光纤的使用波长范围为190nm至1100nm(UV-VIS)。纤维本身覆盖有由丙烯酸酯、硅树脂或聚酰亚胺组成的涂层。这些多模光纤不仅用于光学数据传输,还用于传感器技术、光谱学、医疗技术和激光应用。

  • 尼龙Acryate-Jacket包覆多模光纤 - 84800105N 光纤
    美国
    分类:光纤
    核心直径: 115um 波长范围: 190 - 1100 nm 纤维芯材料: Silica

    对于这些阶跃折射率光纤,纤芯和包层由具有高OH含量的纯熔融石英玻璃组成。光纤的使用波长范围为190nm至1100nm(UV-VIS)。纤维本身覆盖有由丙烯酸酯、硅树脂或聚酰亚胺组成的涂层。这些多模光纤不仅用于光学数据传输,还用于传感器技术、光谱学、医疗技术和激光应用。

  • 尼龙Acryate-Jacket包覆多模光纤 - 84800106N 光纤
    美国
    分类:光纤
    核心直径: 200um 波长范围: 190 - 1100 nm 纤维芯材料: Silica

    对于这些阶跃折射率光纤,纤芯和包层由具有高OH含量的纯熔融石英玻璃组成。光纤的使用波长范围为190nm至1100nm(UV-VIS)。纤维本身覆盖有由丙烯酸酯、硅树脂或聚酰亚胺组成的涂层。这些多模光纤不仅用于光学数据传输,还用于传感器技术、光谱学、医疗技术和激光应用。

  • 尼龙Acryate-Jacket包覆多模光纤 - 84800108N 光纤
    美国
    分类:光纤
    核心直径: 300um 波长范围: 190 - 1100 nm 纤维芯材料: Silica

    对于这些阶跃折射率光纤,纤芯和包层由具有高OH含量的纯熔融石英玻璃组成。光纤的使用波长范围为190nm至1100nm(UV-VIS)。纤维本身覆盖有由丙烯酸酯、硅树脂或聚酰亚胺组成的涂层。这些多模光纤不仅用于光学数据传输,还用于传感器技术、光谱学、医疗技术和激光应用。