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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。
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基底材料: N-BK7, Fused Silica, UV Grade Fused Silica, IR Grade Fused Silica, Sapphire, CaF2, MgF2 抗反射涂层: Coated, Uncoated 直径: 1-150mm 表面质量: 10-5 scratch-dig, 20-10 scratch-dig, 40-20 scratch-dig, 60-40 scratch-dig 表面平整度: lambda/20, lambda/6, lambda/8, lambda/10
PhotonChina的窗户用于隔离不同的物理环境,同时允许光线通过。选择窗户时,应考虑材料、透射、散射、波前失真、平行度和对特定环境的抵抗力。我们提供各种不同的材料和不同精度的窗户。可根据需要提供特殊材料。光学窗口上的单层或多层抗反射涂层范围很广。N-BK7光学窗口N-BK7,或H-K9L,是用于大多数可见光和近红外应用的优良光学玻璃材料。它是较常见的硼硅酸盐皇冠光学玻璃,它提供了良好的性能和良好的价值。其高均匀性、低气泡和夹杂物含量以及简单的可制造性使其成为透射式光学器件的理想选择。紫外熔融石英光学窗口UV熔融石英窗口具有低失真、极好的平行度、低体积散射和良好的表面质量。这使得它们非常适合各种要求苛刻的应用,包括多光子成像系统和腔内激光应用。氟化钙光学窗氟化钙光学窗口在180 nm至8µm范围内透明,非常适用于紫外、可见和红外波长的光谱学或荧光成像等应用。蓝宝石光学窗口无涂层蓝宝石窗口是恶劣条件下的理想选择,包括高温、高压、强真空或腐蚀性环境。蓝宝石抗压强度高,耐强酸侵蚀。楔形窗户PHOTONCHINA高能激光光楔窗口专门设计用于消除真空室应用中的损耗,可用作真空窗口、对流屏障或干涉仪补偿板。布鲁斯特窗户当以布儒斯特角(55.57®)定向时,s-偏振光被部分反射,p-偏振光被无损耗地透射。当放置在激光腔内时,布儒斯特窗口使p偏振光具有更高的有效增益,导致激光器的较终输出是强p偏振的。PhotonChina Brewster窗口由UV级熔融石英制成,具有激光级表面质量和平行度,使其成为激光腔内使用的理想偏振器。
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模式场直径: 2000um 波长范围: 190 - 2400 nm 纤维芯材料: Chalcogenide Glass
Ceramoptec®的高品质OPTRAN UV和OPTRAN WF光纤具有卓越的性能和从深UV到IR的传输。OPTRAN UV和OPTRAN WF具有出色的抗辐射能力和宽温度范围,非常适合光谱学、汤姆逊散射和医疗诊断等应用。我们提供多种夹克类型和尺寸的选择-以及定制设计的产品和尺寸,以满足您的规格。例如,我们的新型Optran WF采用硬聚合物缓冲器,采用Cleave N Connect™技术,可消除杂乱的硅胶剥离。带有硬聚合物缓冲剂的Optran WF的NA为0.37。USFIBEROPTEC的®聚酰亚胺涂层光纤非常适合需要高温性能的应用。虽然丙烯酸酯、尼龙和Tefzel®涂层在100°C至250°C之间开始劣化,但USFiberOptec®独特的聚酰亚胺涂层光纤可以承受高达400°C的温度。此外,这种薄护套非常适合捆绑使用,并支持190至2500 nm的光谱传输。
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自动免提和手动版本兼容标准飞秒和皮秒钛宝石振荡器飞秒和皮秒SHG模块,其将680-1080nm的IR Ti:蓝宝石波长转换为340-540nm的UV。基于新颖的非线性技术,Oria®Blue在飞秒和皮秒范围内都能提供出色的转换效率(>45%)。凭借降低的脉冲展宽和卓越的光谱和空间光束质量,这种紧凑型倍频装置为需要MHz重复率的飞秒和皮秒光脉冲的广泛应用提供了一种极好的工具。Oria®Blue有手动和自动两种版本,提供免校准安装和简单可靠的操作。自动化的Oria®Blue高级控制软件可确保快速可靠的调谐,同时提供多种实用的操作功能。该倍频单元被设计为由所有标准的超快MHz重复率钛:蓝宝石振荡器泵浦。主要特点:较高转换效率飞秒和皮秒操作单组光学器件的宽波长覆盖范围优秀的光束质量同步红外和紫外输出
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重复频率: 80MHz 总调谐范围: 1000 - 4000 nm 核心调谐范围: 1000 - 4000 nm 输出功率: 1W 脉冲持续时间: 120fs
一种密封、免提和全自动飞秒光学参量振荡器(OPO),可在近红外和中红外波段提供具有高平均功率的一流波长覆盖范围。Oria®IR与标准飞秒MHz重复率钛:蓝宝石振荡器兼容,是非线性显微镜应用的理想工具,在这些应用中,IR需要短脉冲持续时间、高光束指向和高功率稳定性。Oria®IR是一款飞秒OPO,由锁模飞秒钛宝石振荡器泵浦,在近红外和中红外波段具有广泛的可调性。通过在该OPO中可用的两个单独的泵浦和信号输出端口,提供了在710-820nm上的泵浦波长和在1000-1580nm上的信号波长的独立调谐。用户可以容易地在以下访问中进行选择:(I)通过泵输出端口的泵的100%,而没有信号通过信号端口,(II)通过泵输出端口的泵的百分比,而部分信号通过信号输出端口,或者(III)通过泵输出端口的泵地0%,而全部信号通过信号输出端口。作为一个密封系统,Oria®IR不允许用户进入内部空腔。保证绝对免提操作,既不可能也不需要手动对齐OPO。通过简单的专用PC用户界面专门控制系统,可以在几秒钟内轻松实现整个范围内的调谐。Oria®IR提供独特的转换效率性能,在整个波长范围内实现高功率水平。此外,在整个调谐范围内,提供了接近变换极限的脉冲、出色的功率稳定性和出色的光束质量。Oria®IR是一个兼容USB的紧凑型系统,由一个光学单元(395 X 703 X 192 mm)组成,不需要额外的笨重的外部单元,如冷却器或MRU空气再循环器。该OPO还可用于便携式和现成安装的计算机。
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通道模式: Normal 脉冲延迟范围: 1 - 999 sec 脉冲宽度范围: 0.0000000001 - 0.0000005 ms
P400是一款台式数字延迟和脉冲发生器,可产生四个独立可编程的延迟和宽度输出。P400可以以1皮秒的增量产生高达1000秒的延迟,并且能够实现10 MHz的高重复率。P400的应用包括激光定时、ICCD相机系统、ATE系统和雷达测试。触发-P400触发器包括内部、外部、远程或线路。内部DDS速率发生器可在0.01 Hz至10 MHz的范围内以0.01 Hz的步长进行编程。外部触发具有可选的触发电平、斜率和终端阻抗。通过外部交流线路适配器启用线路触发。P400也可以手动触发或从远程RS-232或以太网接口触发。触发门控和猝发设施是标准配置。时基-标准P400时基是一种精密TCXO温度补偿晶体振荡器。可选的恒温振荡器可用于需要极高精度和较低抖动的应用。多个P400可以彼此同步,或锁定到外部10 MHz源。板载帮助-广泛的帮助系统解释了4行前面板显示屏上的每个按钮、输入、输出和设置。菜单-P400的每个功能都有一个由相关按钮调用的专用单级控制菜单。数据输入可通过数字键或旋转旋钮进行。远程控制-所有P400参数均可使用标准RS-232或可选以太网接口进行远程编程。
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传感器类型: CCD # 像素(宽度): 6464 # 像素(高度): 4864 全帧速率: 12fps 位深度: 12bit
PAXCAM™是一款功能丰富的高分辨率数码显微镜相机。将其易于使用的软件、令人惊叹的高分辨率图像采集、无与伦比的图像数据库软件与极具吸引力的价格相结合,您会同意PAXCAM是显微成像应用的必备产品。大多数捕获的图像用于文档、存档、幻灯片演示、书面报告或通过电子邮件共享。在考虑相机的分辨率时,请记住较终目的。大型图像文件难以通过电子邮件发送,网络管理员不希望大型图像文件占用宝贵的服务器空间。(例如,5MP映像可以生成12MB的映像文件;20MP图像的大小可能超过60 MB!)如果正在执行图像分析功能,则当图像尺寸变大时,该过程可能会明显变慢。这些因素意味着必须评估分辨率和功能之间的平衡。分辨率越高并不总是越好!
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传感器类型: CCD # 像素(宽度): 2448 # 像素(高度): 2048 全帧速率: 8fps 位深度: 12bit
PAXCAM™是一款功能丰富的高分辨率数码显微镜相机。将其易于使用的软件、令人惊叹的高分辨率图像采集、无与伦比的图像数据库软件与极具吸引力的价格相结合,您会同意PAXCAM是显微成像应用的必备产品。大多数捕获的图像用于文档、存档、幻灯片演示、书面报告或通过电子邮件共享。在考虑相机的分辨率时,请记住较终目的。大型图像文件难以通过电子邮件发送,网络管理员不希望大型图像文件占用宝贵的服务器空间。(例如,5MP映像可以生成12MB的映像文件;20MP图像的大小可能超过60 MB!)如果正在执行图像分析功能,则当图像尺寸变大时,该过程可能会明显变慢。这些因素意味着必须评估分辨率和功能之间的平衡。分辨率越高并不总是越好!