• BVO 38可见二色性线性偏振片 偏振光学元件
    美国
    基底材料: N-BK7 偏光材料: Polymer Film 形状: Rectangle 尺寸: 1000mm 波长范围: 420 - 620 nm

    BVO 38线偏振器是过时的光学图纸的解决方案,需要旧的Polaroid/3M HN 38可见偏振器。对于不在光学系统中重复重新鉴定来说,遗产可能是重要的。一些应用确实需要较低的透射偏振器,BVO 38满足了这一挑战。

  • Crysmit Glan 激光偏振片 偏振光学元件
    中国大陆
    厂商:Crysmit
    棱镜材料: a-BBO 涂层: MgF2 波长范围: 300 - 700 nm 最大消光比: >= 100000:1 波前失真: <= Lambda/4

    格兰激光棱镜偏振器由两个相同的双折射材料棱镜组装而成,并留有空气间隙。偏振器是Glan Taylor型偏振器的改进,设计为在棱镜接合处具有较小的反射损失。具有两个逸出窗口的偏振器允许被拒绝的光束逸出偏振器,这使得它更适合于高能量激光器。与入口和出口面的表面质量相比,这些面的表面质量相对较差。没有为这些面指定划痕挖掘表面质量规范。其极化场F1和F2如下图所示。特点:•空气间隔•接近布鲁斯特角切割。•高极化纯度。•适用于高功率应用。•长度短。

  • Crysmit Glan Taylor 偏光镜 偏振光学元件
    中国大陆
    厂商:Crysmit
    材料: YVO4 传输波长范围: 500 - 4000 nm 最大消光比: >= 100,000:1 波前失真: <= Lambda/4 表面质量: 10-5 scratch-dig

    Glan Taylor棱镜偏振器由两个相同的双折射材料棱镜组成,这两个棱镜以空气间隔组装。它具有小于1.0的长度与孔径比,使其成为相对薄的偏振器。没有侧逸出窗口的偏振器适合于低到中等功率的在线_排序,其中不需要侧拒绝光束,这适合于各种各样的在线_排序,特别是对于准直的输入光束。下面列出了不同材料偏振器的角场,以供比较。特点:•空气间隔•接近Brewster&Aposs角度切割。•高偏振纯度。•短长度。•适用于不需要抑制光束的低至中等功率应用。

  • Crysmit Glan Thompson 偏光镜 偏振光学元件
    中国大陆
    厂商:Crysmit
    材料: Calcite 波长范围: 350 - 2300 nm 最大消光比: >= 100000:1 波前失真: <= Lambda/4 表面质量: 10-5 scratch-dig

    Glan Thompson偏振器由两个方解石棱镜或a-BBO棱镜胶合而成。Glan Thompson有两种类型。一种是标准格式,另一种是长格式。它们的长径比分别为2.5:1和3.0:1。Glan Thompson倾向于具有比空气间隔偏振器更高的消光比。在紫外光谱中,它们的透射受到双折射材料以及水泥层中吸收的限制。α-BBO偏振器和方解石偏振器可分别用于约220至900nm和350至2300nm,偏振器具有任何设计中较宽的视场角。该偏振器的标准形式具有2.5:1的长度与孔径比,在589nm处具有大于15°的全接受锥角,关于输入轴对称,而具有3:1比的长形式具有26°的视场角。所有这些的极化场F1和F2如下图所示。

  • Crysmit Wollaston Polarizer 偏振光学元件
    中国大陆
    厂商:Crysmit
    材料: a-BBO 波长范围: 200 - 3500 nm 最大消光比: >= 100,000:1 透射波前误差: <= Lambda/4 表面质量: 10-5

    沃拉斯顿偏振器由两个粘合在一起的双折射材料棱镜制成。寻常光和非寻常光的偏差几乎关于输入光束轴对称,因此Wollaston偏振分束器的偏差大约是Rochon的两倍。分离角表现出色散,如图所示。可根据需要设计任意分离角。标准产品与波长的分离角如下图所示。

  • CRYSTECH DKDP Pockels Cell 电光调制器(EOM)
    中国大陆
    厂商:CRYSTECH Inc.
    孔径: 3-30mm 峰值光功率密度: 1000MW/cm^2 波长范围: 400 - 1200 nm 变速箱: 98% 消光比: >= 1000:1

    KD*P(磷酸二氘钾)由于其优异的电光特性而成为电光应用中较广泛使用的材料,当施加的电压引起晶体中的双折射变化时,诸如KD*P的电光材料可以改变通过它的光的偏振状态,当与偏振器结合使用时,KD*P普克尔盒可用作产生激光脉冲的光学Q开关。KD*P用于从UV到约1.1µm的应用,其中吸收限制了其在有源腔中的使用,尽管当可以容忍几个百分点的吸收时,它可以在更长的波长下使用。

  • Cube Polarizing Beamsplitter - BK7 - 430-0101 - EKSMA 分束器
    美国
    分类:分束器
    材料: N-BK7 波长范围: 532 - 532 nm 最大光束偏差: 3arcmin 尺寸: 10mm

    EksmaOptics提供多种偏振立方体分束器。偏振膜涂在立方体分束器的内表面上。薄膜偏振器利用在偏离90°角的反射上发生的偏振。立方体偏振分束器可以针对特定波长进行优化,从而为激光应用提供优越的性能。

  • 立方体偏光分光镜 - BK7 - 430-0253 分束器
    美国
    分类:分束器
    材料: N-BK7 波长范围: 1064 - 1064 nm 最大光束偏差: 3arcmin 尺寸: 25mm

    EksmaOptics提供多种偏振立方体分束器。偏振膜涂在立方体分束器的内表面上。薄膜偏振器利用在偏离90°角的反射上发生的偏振。立方体偏振分束器可以针对特定波长进行优化,从而为激光应用提供优越的性能。

  • EKSMA 532纳米高透光薄膜偏光片 偏振光学元件
    美国
    基底材料: Fused Silica, UVFS 偏光材料: Not Available 形状: Round 尺寸: 25.4mm 波长范围: 532 - 532 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。

  • EKSMA α-BBO Glan 激光棱镜 - 200-270nm 441-2108-M2Pd 偏振光学元件
    美国
    棱镜材料: a-BBO 涂层: MgF2 波长范围: 200 - 270 nm 最大消光比: >= 100000:1 波前失真: <= Lambda/4

    Glan激光偏振器由较精细的光学级α-BBO制成。

  • EKSMA α-BBO Glan 激光棱镜 - 200-270纳米 441-2110-M2Pd 偏振光学元件
    美国
    棱镜材料: a-BBO 涂层: MgF2 波长范围: 200 - 270 nm 最大消光比: >= 100000:1 波前失真: <= Lambda/4

    Glan激光偏振器由较精细的光学级α-BBO制成。它们可用于需要高偏振纯度、高总透射率和低、中或高功率要求的应用中。

  • EKSMA α-BBO Glan 激光棱镜 - 200-270纳米 441-2115-M2Pd 偏振光学元件
    美国
    棱镜材料: a-BBO 涂层: MgF2 波长范围: 200 - 270 nm 最大消光比: >= 100000:1 波前失真: <= Lambda/4

    Glan激光偏振器由较精细的光学级α-BBO制成。它们可用于需要高偏振纯度、高总透射率和低、中或高功率要求的应用中。

  • EKSMA α-BBO Glan 激光棱镜 - 260-340nm 441-2208-M2Pd 偏振光学元件
    美国
    棱镜材料: a-BBO 涂层: MgF2 波长范围: 260 - 340 nm 最大消光比: >= 100000:1 波前失真: <= Lambda/4

    Glan激光偏振器由较精细的光学级α-BBO制成。它们可用于需要高偏振纯度、高总透射率和低、中或高功率要求的应用中。

  • EKSMA α-BBO Glan 激光棱镜 - 260-340nm 441-2210-M2Pd 偏振光学元件
    美国
    棱镜材料: a-BBO 涂层: MgF2 波长范围: 260 - 340 nm 最大消光比: >= 100000:1 波前失真: <= Lambda/4

    Glan激光偏振器由较精细的光学级α-BBO制成。它们可用于需要高偏振纯度、高总透射率和低、中或高功率要求的应用中。

  • EKSMA α-BBO Glan 激光棱镜 - 260-340nm 441-2215-M2Pd 偏振光学元件
    美国
    棱镜材料: a-BBO 涂层: MgF2 波长范围: 260 - 340 nm 最大消光比: >= 100000:1 波前失真: <= Lambda/4

    Glan激光偏振器由较精细的光学级α-BBO制成。它们可用于需要高偏振纯度、高总透射率和低、中或高功率要求的应用中。

  • EKSMA α-BBO Glan 激光棱镜 -300-400nm 441-2308-M2Pd 偏振光学元件
    美国
    棱镜材料: a-BBO 涂层: MgF2 波长范围: 300 - 400 nm 最大消光比: >= 100000:1 波前失真: <= Lambda/4

    Glan激光偏振器由较精细的光学级α-BBO制成。它们可用于需要高偏振纯度、高总透射率和低、中或高功率要求的应用中。

  • EKSMA α-BBO Glan 激光棱镜 -300-400纳米 441-2310-M2Pd 偏振光学元件
    美国
    棱镜材料: a-BBO 涂层: MgF2 波长范围: 300 - 400 nm 最大消光比: >= 100000:1 波前失真: <= Lambda/4

    Glan激光偏振器由较精细的光学级α-BBO制成。它们可用于需要高偏振纯度、高总透射率和低、中或高功率要求的应用中。

  • EKSMA α-BBO Glan 激光棱镜 -300-400纳米 441-2315-M2Pd 偏振光学元件
    美国
    棱镜材料: a-BBO 涂层: MgF2 波长范围: 300 - 400 nm 最大消光比: >= 100000:1 波前失真: <= Lambda/4

    Glan激光偏振器由较精细的光学级α-BBO制成。它们可用于需要高偏振纯度、高总透射率和低、中或高功率要求的应用中。

  • EKSMA BK7 矩形薄膜激光偏振片 - 532nm 偏振光学元件
    美国
    基底材料: N-BK7 偏光材料: Not Available 形状: Rectangle 尺寸: 28.6mm 波长范围: 633 - 633 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°的入射角下使用,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。

  • EKSMA BK7 矩形薄膜偏光片 - 1010-1050nm 偏振光学元件
    美国
    基底材料: N-BK7 偏光材料: Not Available 形状: Rectangle 尺寸: 28.6mm 波长范围: 1010 - 1050 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°的入射角下使用,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。