• 开架式光纤激光器系统 激光器模块和系统
    波长: 1064nm 输出功率: 100W

    弧度2D/3D开放式框架光纤激光系统适用于入门级到高容量操作,需要精确、易于操作和低维护。开放框架形状因子和大的标记区域允许在大范围的无机物体上进行标记。可选配件,如弧度的定制旋转系统,有助于提高生产率。Radian的3D动态聚焦模块允许在不旋转工件的情况下在曲面上进行标记。

  • OPERA 宽带超连续光源 激光器模块和系统
    法国
    厂商:Leukos
    带宽: 2000nm 中心波长: 1400nm 输出功率: 200mW 极化: Not Specified

    Opera系列是专门用于汽车应用的激光器。该解决方案将亚纳秒窄线宽激光器的性能与全纤维超连续谱的宽带发射相结合,确保了传统设备的可靠、紧凑和成本效益。这种双输出激光器已经证明了高分辨率和多色CARS成像的可行性。

  • opi光子学激光束光学技术 半导体激光器配件
    意大利
    厂商:OPI Photonics

    OPI激光束光学器件分为两大类:聚焦准直光束的聚焦透镜和保护光学元件不受灰尘颗粒影响的保护窗。无需拆卸光链,即可快速拆卸、清洗或更换滑动防护窗。

  • Opolette 355 LD 激光器模块和系统
    美国
    厂商:OPOTEK Inc
    重复频率: 0.00002MHz 总调谐范围: 410 - 2400 nm 核心调谐范围: 710 - 2400 nm 脉冲持续时间: 7000000fs 惰轮极化: Vertical

    Opolette可调谐激光器系列采用光学参量振荡器(OPO)技术,可在UV、VIS和IR的宽范围内产生波长。整个激光头专为便携性而设计,尺寸为7×12,运输时完全密封,以保护光学元件不受环境影响。无需安装,该系统包括验证硬件,用于在运输或重新定位后检查对准。所有可调谐光束从同一端口离开系统,形成一条光束路径到达终端用户的应用。波长调谐是机动化和计算机控制的。

  • Optica双凹透镜 光学透镜
    印度
    分类:光学透镜
    厂商:Optics India
    材料: BK7, FS, UVFS, CaF2 镜头类型: Bi-Concave

    双凹透镜对称,两侧半径相等。双凹透镜通常用于扩展光束或增加光学系统中的焦距,并且通常与其他透镜结合使用。在利用双凹透镜的许多设备中,有激光束扩展器、光学字符读取器、观察器和投影系统。

  • Optica Plano 凸面镜 光学透镜
    印度
    分类:光学透镜
    厂商:Optics India
    材料: BK7, FS, UVFS, CaF2, MgF2 镜头类型: Plano-Convex

    PCX镜头具有正焦距,非常适合在成像应用中收集和聚焦光线。它们还可用于涉及发射器、检测器、激光器和光纤的各种应用中。涂层版本具有较佳的透光率。我们可以提供各种直径和焦距的PCX。这些镜头有多种抗反射涂层可供选择,包括:VIS-NIR,MgF2。

  • 光学延时线 激光器模块和系统
    美国
    厂商:索雷博

    Thorlab自由空间光学延迟线(ODL)能够实现计算机控制的光程长度变化。每个系统包括DC伺服台、控制器和带有支架的回射器光学器件。每个系统还包括两个插入式虹膜,具有四个用于对准的安装位置。我们的UM10-AG超快增强银镜和MRAK25-P01保护银刀口直角棱镜在750-1000 nm光谱范围内提供高反射率和较小的群延迟色散,使这些系统非常适合与飞秒脉冲激光器一起使用。有关较新信息,请访问Thorlabs.com。

  • 光学穹顶 - ZNS穹顶 光学透镜
    以色列
    分类:光学透镜
    材料: Si, ZnSe 镜头类型: Plano-Convex, Plano-Concave, Bi-Convex, Bi-Concave

    我们供应从硫化锌,石英,玻璃,硅和锗的大小可达200毫米直径至半球。A.光学圆顶由ZnS、石英、玻璃、硅和锗制成,尺寸较大为200mm直径,较大为半球,尺寸公差为+/-10微米。半径之间的平行度优于20微米。所有光学元件均可根据功能和要求进行镀膜。对于激光工业,具有高功率损伤阈值的反射或抗反射涂层是可用的。

  • 光学平板 光学窗口片
    基底材料: N-BK7, Fused Silica, UV Grade Fused Silica, IR Grade Fused Silica, Sapphire, Ge 抗反射涂层: Uncoated 直径: 400mm 表面质量: 60-40 scratch-dig 表面平整度: lambda/20, lambda/10

    光学平晶是一种光学玻璃,其一面或两面被打磨得非常平整。根据要求,平整度可为L/4-L/20。如果是单面高精度光学平晶,通常我们在边缘上有一个箭头来指示高精度表面。应用:抛光机Colimate,平面度标准,激光系统等。包装:木箱可用,雕刻标志或零件编号可选。

  • 光学玻璃激光窗N-BK7 光学窗口片
    分类:光学窗口片
    基底材料: UV Grade Fused Silica 抗反射涂层: Coated 直径: 25.4mm 表面质量: 40-20 scratch-dig 表面平整度: lambda/8

    产品介绍:石英玻璃可以透射远紫外线,透射可见光和近红外光学曲线。其特点是热膨胀系数小,化学容量稳定,气泡、条纹和双折射优于普通光学玻璃。石英玻璃是恶劣环境下稳定光学因素所必需的光学玻璃,主要应用于军事、激光、冶金、光学仪器、舞台照明、高温窗口等。特点和优势1、形状:圆形、方形、长方形;2、材质:BK7、H-K9L、UV熔融石英、康宁7980等3、欢迎客户设计,量身定做。较大或较小,较大宽度为2000mm;厚或薄,薄或厚,从1-400毫米;4、尺寸公差:+/-0.01-+/-0.2mm(按要求)5、未来加工:如孔可用。小孔0.5mm。6、表面质量:40/2060/4080/507、透光率>95%8、镀膜:高抗UV膜、减反射膜、金、铝、银系列石英玻璃和QuartzUV滤镜、CurvedReflector、FilterGlass和Soon。

  • 光隔离器AF3-3 偏振光学元件
    波长: 390nm 带宽: 40nm 隔离范围: 28 - 30 dB 变速箱: 85%

    法拉第隔离器或光隔离器是一种只允许偏振光在一个方向上传输的光学元件。它们通常用于防止不需要的反馈进入光学振荡器(激光腔就是一个很好的例子)。该装置的操作取决于主要部件法拉第旋转器中使用的法拉第效应。隔离器由三部分组成:输入偏振器(在本讨论中,我们假设它上下偏振)、法拉第旋转器和输出偏振器(我们假设它向右偏转45°)。沿正向传播的光被输入偏振器偏振(在我们的情况下是垂直的)。法拉第旋转器将偏振向右旋转45°。输出偏振器将允许所有的光逃逸并继续。向后传播的光变成偏振的(45°;在这种情况下向右)。法拉第旋转器将偏振向右旋转45°,使其水平偏振(旋转对传播方向不敏感),垂直排列的输入偏振器将阻挡该光。法拉第隔离器不同于基于1/4波片的隔离器,因为它可以在保持线性偏振的同时提供非互易旋转,这允许实现更高的隔离。

  • 光隔离器AF3-4C 偏振光学元件
    波长: 450nm 带宽: 60nm 隔离范围: 28 - 30 dB 变速箱: 85%

    法拉第隔离器或光隔离器是一种只允许偏振光在一个方向上传输的光学元件。它们通常用于防止不需要的反馈进入光学振荡器(激光腔就是一个很好的例子)。该装置的操作取决于主要部件法拉第旋转器中使用的法拉第效应。隔离器由三部分组成:输入偏振器(在本讨论中,我们假设它上下偏振)、法拉第旋转器和输出偏振器(我们假设它向右偏转45°)。沿正向传播的光被输入偏振器偏振(在我们的情况下是垂直的)。法拉第旋转器将偏振向右旋转45°。输出偏振器将允许所有的光逃逸并继续。向后传播的光变成偏振的(45°;在这种情况下向右)。法拉第旋转器将偏振向右旋转45°,使其水平偏振(旋转对传播方向不敏感),垂直排列的输入偏振器将阻挡该光。法拉第隔离器不同于基于1/4波片的隔离器,因为它可以在保持线性偏振的同时提供非互易旋转,这允许实现更高的隔离。

  • 光学隔离器AF4-5 偏振光学元件
    波长: 500nm 带宽: 75nm 隔离范围: 28 - 30 dB 变速箱: 85%

    法拉第隔离器或光隔离器是一种只允许偏振光在一个方向上传输的光学元件。它们通常用于防止不需要的反馈进入光学振荡器(激光腔就是一个很好的例子)。该装置的操作取决于主要部件法拉第旋转器中使用的法拉第效应。隔离器由三部分组成:输入偏振器(在本讨论中,我们假设它上下偏振)、法拉第旋转器和输出偏振器(我们假设它向右偏转45°)。沿正向传播的光被输入偏振器偏振(在我们的情况下是垂直的)。法拉第旋转器将偏振向右旋转45°。输出偏振器将允许所有的光逃逸并继续。向后传播的光变成偏振的(45°;在这种情况下向右)。法拉第旋转器将偏振向右旋转45°,使其水平偏振(旋转对传播方向不敏感),垂直排列的输入偏振器将阻挡该光。法拉第隔离器不同于基于1/4波片的隔离器,因为它可以在保持线性偏振的同时提供非互易旋转,这允许实现更高的隔离。

  • 光学隔离器AF5-6 偏振光学元件
    波长: 645nm 带宽: 145nm 隔离范围: 37 - 40 dB 变速箱: 92%

    法拉第隔离器或光隔离器是一种只允许偏振光在一个方向上传输的光学元件。它们通常用于防止不需要的反馈进入光学振荡器(激光腔就是一个很好的例子)。该装置的操作取决于主要部件法拉第旋转器中使用的法拉第效应。隔离器由三部分组成:输入偏振器(在本讨论中,我们假设它上下偏振)、法拉第旋转器和输出偏振器(我们假设它向右偏转45°)。沿正向传播的光被输入偏振器偏振(在我们的情况下是垂直的)。法拉第旋转器将偏振向右旋转45°。输出偏振器将允许所有的光逃逸并继续。向后传播的光变成偏振的(45°;在这种情况下向右)。法拉第旋转器将偏振向右旋转45°,使其水平偏振(旋转对传播方向不敏感),垂直排列的输入偏振器将阻挡该光。法拉第隔离器不同于基于1/4波片的隔离器,因为它可以在保持线性偏振的同时提供非互易旋转,这允许实现更高的隔离。

  • 光隔离器AF5-7 偏振光学元件
    波长: 715nm 带宽: 183nm 隔离范围: 37 - 40 dB 变速箱: 92%

    法拉第隔离器或光隔离器是一种只允许偏振光在一个方向上传输的光学元件。它们通常用于防止不需要的反馈进入光学振荡器(激光腔就是一个很好的例子)。该装置的操作取决于主要部件法拉第旋转器中使用的法拉第效应。隔离器由三部分组成:输入偏振器(在本讨论中,我们假设它上下偏振)、法拉第旋转器和输出偏振器(我们假设它向右偏转45°)。沿正向传播的光被输入偏振器偏振(在我们的情况下是垂直的)。法拉第旋转器将偏振向右旋转45°。输出偏振器将允许所有的光逃逸并继续。向后传播的光变成偏振的(45°;在这种情况下向右)。法拉第旋转器将偏振向右旋转45°,使其水平偏振(旋转对传播方向不敏感),垂直排列的输入偏振器将阻挡该光。法拉第隔离器不同于基于1/4波片的隔离器,因为它可以在保持线性偏振的同时提供非互易旋转,这允许实现更高的隔离。

  • 光学隔离器AF6-10 偏振光学元件
    波长: 1080nm 带宽: 400nm 隔离范围: 37 - 40 dB 变速箱: 90%

    法拉第隔离器或光隔离器是一种只允许偏振光在一个方向上传输的光学元件。它们通常用于防止不需要的反馈进入光学振荡器(激光腔就是一个很好的例子)。该装置的操作取决于主要部件法拉第旋转器中使用的法拉第效应。隔离器由三部分组成:输入偏振器(在本讨论中,我们假设它上下偏振)、法拉第旋转器和输出偏振器(我们假设它向右偏转45°)。沿正向传播的光被输入偏振器偏振(在我们的情况下是垂直的)。法拉第旋转器将偏振向右旋转45°。输出偏振器将允许所有的光逃逸并继续。向后传播的光变成偏振的(45°;在这种情况下向右)。法拉第旋转器将偏振向右旋转45°,使其水平偏振(旋转对传播方向不敏感),垂直排列的输入偏振器将阻挡该光。法拉第隔离器不同于基于1/4波片的隔离器,因为它可以在保持线性偏振的同时提供非互易旋转,这允许实现更高的隔离。

  • 光学隔离器AF6-7 偏振光学元件
    波长: 780nm 带宽: 136nm 隔离范围: 37 - 40 dB 变速箱: 92%

    法拉第隔离器或光隔离器是一种只允许偏振光在一个方向上传输的光学元件。它们通常用于防止不需要的反馈进入光学振荡器(激光腔就是一个很好的例子)。该装置的操作取决于主要部件法拉第旋转器中使用的法拉第效应。隔离器由三部分组成:输入偏振器(在本讨论中,我们假设它上下偏振)、法拉第旋转器和输出偏振器(我们假设它向右偏转45°)。沿正向传播的光被输入偏振器偏振(在我们的情况下是垂直的)。法拉第旋转器将偏振向右旋转45°。输出偏振器将允许所有的光逃逸并继续。向后传播的光变成偏振的(45°;在这种情况下向右)。法拉第旋转器将偏振向右旋转45°,使其水平偏振(旋转对传播方向不敏感),垂直排列的输入偏振器将阻挡该光。法拉第隔离器不同于基于1/4波片的隔离器,因为它可以在保持线性偏振的同时提供非互易旋转,这允许实现更高的隔离。

  • 光学隔离器AF6-9 偏振光学元件
    波长: 900nm 带宽: 250nm 隔离范围: 37 - 40 dB 变速箱: 92%

    法拉第隔离器或光隔离器是一种只允许偏振光在一个方向上传输的光学元件。它们通常用于防止不需要的反馈进入光学振荡器(激光腔就是一个很好的例子)。该装置的操作取决于主要部件法拉第旋转器中使用的法拉第效应。隔离器由三部分组成:输入偏振器(在本讨论中,我们假设它上下偏振)、法拉第旋转器和输出偏振器(我们假设它向右偏转45°)。沿正向传播的光被输入偏振器偏振(在我们的情况下是垂直的)。法拉第旋转器将偏振向右旋转45°。输出偏振器将允许所有的光逃逸并继续。向后传播的光变成偏振的(45°;在这种情况下向右)。法拉第旋转器将偏振向右旋转45°,使其水平偏振(旋转对传播方向不敏感),垂直排列的输入偏振器将阻挡该光。法拉第隔离器不同于基于1/4波片的隔离器,因为它可以在保持线性偏振的同时提供非互易旋转,这允许实现更高的隔离。

  • 光学隔离器AF7-9 偏振光学元件
    波长: 900nm 带宽: 200nm 隔离范围: 37 - 40 dB 变速箱: 92%

    法拉第隔离器或光隔离器是一种仅允许偏振光在一个方向上传输的光学元件。它们通常用于防止不需要的反馈进入光学振荡器(激光腔就是一个很好的例子)。该装置的操作取决于法拉第效应,该效应用于主要部件,即法拉第旋转器。隔离器由三部分组成:输入偏振器(在本讨论中,我们假设它上下偏振)、法拉第旋转器和输出偏振器(我们假设它向右偏转45°)。沿正向传播的光被输入偏振器偏振(在我们的情况下是垂直的)。法拉第旋转器将偏振向右旋转45°。输出偏振器将允许所有的光逃逸并继续。向后传播的光变成偏振的(45°;在这种情况下向右)。法拉第旋转器将偏振向右旋转45°,使其水平偏振(旋转对传播方向不敏感),垂直排列的输入偏振器将阻挡该光。法拉第隔离器不同于基于1/4波片的隔离器,因为它可以在保持线性偏振的同时提供非互易旋转,这允许实现更高的隔离。

  • 光学隔离器AF7-9B 偏振光学元件
    波长: 980nm 带宽: 190nm 隔离范围: 37 - 40 dB 变速箱: 92%

    法拉第隔离器或光隔离器是一种只允许偏振光在一个方向上传输的光学元件。它们通常用于防止不需要的反馈进入光学振荡器(激光腔就是一个很好的例子)。该装置的操作取决于法拉第效应,该效应用于主要部件,即法拉第旋转器。隔离器由三部分组成:输入偏振器(在本讨论中,我们假设它上下偏振)、法拉第旋转器和输出偏振器(我们假设它向右偏转45°)。沿正向传播的光被输入偏振器偏振(在我们的情况下是垂直的)。法拉第旋转器将偏振向右旋转45°。输出偏振器将允许所有的光逃逸并继续。向后传播的光变成偏振的(45°;在这种情况下向右)。法拉第旋转器将偏振向右旋转45°,使其水平偏振(旋转对传播方向不敏感),垂直排列的输入偏振器将阻挡该光。法拉第隔离器不同于基于1/4波片的隔离器,因为它可以在保持线性偏振的同时提供非互易旋转,这允许实现更高的隔离。