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端口数量: 3 - 7 波长范围: 850 - 1550 nm 插入损耗: 1.1dB 反射损耗: -50dB
LUXLINKOS-3122是一种可电动控制的“光纤继电器”。通过这些单元的光路是纯光学的;即没有光到电到光的转换。在光纤路径上没有电损耗或电带宽限制。可以通过前面板开关或通过触点闭合输入来选择光路。在断电的情况下,该设备具有故障保护模式,可将交换机返回到旁路模式。该设备的常见应用包括光路由、系统旁路、环网恢复和环回测试。对于需要切换两个独立光通道的应用(如双SONET环),OS-3222是单个封装中的两个OS-3122。对于“Telco”操作,可提供-48 VDC版本。这些版本分别是OS-1202、OS-2202,并且仅在-48VDC下工作。
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入射角: Not Specified 波长范围: 1 - 1 nm
Intlvac可以为各种基板以及VIS、NIR、SWIR和MWIR光谱区提供定制的光学滤波器。下面的链接提供了一些涂层的示例。1。单带通滤波器和多带通滤波器隔离说明:AbandPass滤波器设计用于仅在光谱中选定的波长带内传输能量,并拒绝所有其他波长。耐久性性能:附着力、严重磨损、湿度符合以下标准(如适用):MIL-C-675、MIL-M-13508、MIL-M-14806、Mil-C-48497、Mil-F-48616和Mil-STD-810F2。长波通(LWP)滤波器涂层描述:沿波通过滤器传输波长大于截止波长的能量,而波长小于截止波长的能量被衰减。耐久性性能:附着力、严重磨损、湿度符合以下标准(如适用):MIL-C-675、MIL-M-13508、MIL-M-14806、MIL.C-48497、Mil-F-48616、Mil-STD-810F3。短波通过(SWP)滤波器涂层描述:短波通过滤器传输波长短于截止波长的能量,而波长长于截止波长的能量被衰减。耐用性性能:附着力、严重磨损、湿度符合以下标准(如适用):MIL-C-675、MIL-M-13508、MIL-M-14806、Mil-C-48497、Mil-F-48616和MIL.STD-810F4。中性密度过滤器中性密度(ND)涂层的目的是衰减入射通量。在其较简单的形式中,调节单个金属层的厚度以获得规定的透射率。二向色分束器6.荧光镜片7.拉曼抑制滤波器
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安装材料: Custom 调整: Vertical Translation
光学滤波器支架提供关于多达6个滤波器的两个角坐标的固定和调整。待夹持的光学板的厚度为2mm至6mm。高度稳定的精密L型光学支架是在两个角度调整支架的基础上设计的,由经过黑色化学处理的钢材制成。在这些底座中使用特殊的数字弹簧有两个目的:1.它为两个精密驱动螺钉的高端提供预加载,以消除齿隙。2.它确保了滚动坐标的缺失。高度稳定的精密L型光学支架具有两个M10x1螺纹安装孔,用于安装致动器。这允许在这些支架上使用所有标准驱动螺钉。侧面的M6螺纹孔提供了多种安装配置,无论是水平还是垂直。支架采用特殊的L形设计,可提供较大通光孔径。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。