• GCC LaserPro FMC 280激光切割机 激光器模块和系统
    中国台湾
    厂商:GCC
    激光类型: Fiber 激光功率: 1.5kW 激光波长: 1070nm 工作区宽度: 71.5cm 工作区长度: 37cm

    GCC LaserPro是一款紧凑型激光系统,配有强大的光纤激光源,提供了一种操作光纤激光切割系统的简单方法,可产生壮观的切割边缘。FMC 280是一款专为高性能设计的切割专家,可产生出色的输出质量,适用于专业工程项目、原型制作、教育和定制工作。从GCC LaserPro的多年经验中开发的创新功能使FMC 280成为市场上较友好的用户系统。https://youtu.be/kupwzzlnsui有关详细信息,请访问:www.gccworld.com。

  • Ge单晶片 Ge窗口 锗窗口 Ge透镜 光学窗口片
    基底材料: Ge 抗反射涂层: Coated, Uncoated 直径: 3-300mm 表面质量: 20-10 scratch-dig, 40-20 scratch-dig, 60-40 scratch-dig 表面平整度: lambda/2, lambda/4, lambda/6, lambda/8, lambda/10

    锗(Ge)是8-12μm波段的高性能红外成像系统的优选透镜和窗口材料。由于其表面曲率较小,其高折射率使Ge成为低功率成像系统的理想选择。色差很小,通常不需要校正。锗较广泛地用于在2μm-12μm范围内工作的红外系统中的透镜和窗口。它的透射对温度非常敏感,在接近100°C时变得不透明。环境不会造成问题,因为锗是惰性的,机械坚固且相当坚硬。锗是一种高折射率材料,用于制造光谱学的衰减全反射(ATR)棱镜。其折射率使得锗在不需要涂层的情况下形成有效的自然50%分束器。它还广泛用作生产光学滤波器的衬底。锗覆盖了整个8-14微米热能带,并用于热成像的透镜系统中。它可以涂上金刚石,产生非常坚韧的前光学。应用于光谱仪和热成像中的窗口、透镜、分束器、ATR棱镜或滤光器。通过+86-1800331094|emailusgina@bz-optical.com联系我们|BZ-optical.com

  • Geltech模塑非球面镜片 光学透镜
    美国
    分类:光学透镜
    直径: 1.2mm 材料: N-BK7, FS, UVFS, CaF2, ZnSe, Ge, H-LAK54, H-ZLaF52, H-ZLaF50B, Borosilicate, S-NPH1, D-LaK6 有效焦距: 0.39mm 数值孔径: 0.55 波长范围: 1 - 1 nm

    将Lightpath Technologies发展成为一家光学解决方案公司,是一家基于世界一流光学制造技术的完全集成的制造商和供应商,提供可见和红外光学元件和子系统。Lightpath Technologies将质量和客户满意度放在首位。我们重视您的业务,我们的目标是提供价格具有竞争力、质量一流的产品,以满足客户的技术和上市时间要求。

  • GEMINI-2D 干涉仪
    意大利
    分类:干涉仪
    厂商:Nireos
    干涉仪配置: Not Specified 光源: White Light 输出极化: Not Specified 有效值重复性: Not Specified 有效值精度: Not Specified

    Gemini-2D干涉仪是Gemini的高级型号,专门设计用于:在两个产生的光的复制品之间的相对延迟的扫描期间保持恒定的色散固定两个副本之一的绝对到达时间(具有阿秒稳定性)产生光的两个共线副本的能力使Gemini-2D成为时间分辨测量的理想设备,其中保持脉冲持续时间和与另一个光脉冲的同步是保证时间分辨率的关键。

  • 第三代TLC Phoenix-600 激光器模块和系统
    美国
    激光类型: Fiber 激光功率: 1650W 激光波长: 1064nm 工作区宽度: 60cm 工作区长度: 60cm

    Gen-3 TLC Phoenix-600®高精度机械直线/形状玻璃切割机是一种功能丰富的设备,专为多功能性、长期生产和需要很少或不需要抛光/研磨处理的后断裂边缘的精密尺寸公差而设计。它是一种低成本、单头、操作简单、易于维护的玻璃切割机。直线(X-Y)、圆形和曲线形单片或层压玻璃/基板部件可快速且容易地加工,并具有高的后断裂产率。

  • 锗质红外透镜 光学透镜
    中国大陆
    分类:光学透镜
    厂商:Alpha Optics
    材料: Ge 镜头类型: Plano-Convex, Plano-Concave, Bi-Convex, Bi-Concave

    锗较广泛地用于在2-12µm范围内工作的红外系统中的透镜和窗口。由于宽的透射范围和在可见光中不透明,Ge非常适合于制造用于激光器和光学系统中的IR应用的光学元件。锗的高折射率使锗成为低功率成像系统的理想选择,因为它的表面曲率较小。色差很小,通常不需要校正。锗的吸收随温度的升高而增加。在大约100°C时开始出现明显的传输退化,在200°C和300°C之间快速退化,可能导致光学器件的灾难性故障。由于基底的高表面反射率,锗部件与AR涂层一起使用。

  • 锗合金光学元件 光学窗口片
    中国大陆
    分类:光学窗口片
    厂商:Sinoptix
    基底材料: Ge, CaF2, IR Grade CaF2, MgF2, BaF2, Si 抗反射涂层: Coated, Uncoated 直径: 350mm 表面质量: 10-5 scratch-dig, 20-10 scratch-dig, 40-20 scratch-dig, 60-40 scratch-dig, 80-50 scratch-dig 表面平整度: lambda/20, lambda/10, lambda/8, lambda/6, lambda/4, lambda/2, 1 lambda, Lambda/40, Other

    定制制造您的GE光学元件。https://sinoptix.fr/optical-components-showroom/ir-laser/

  • 锗窗 光学窗口片
    中国大陆
    分类:光学窗口片
    基底材料: Ge 抗反射涂层: Uncoated 直径: 20mm 表面质量: 10-5 scratch-dig 表面平整度: lambda/8

    锗非常适合于IR激光应用。这是由于其在光谱的可见部分中的宽透射范围和不透明性。对于大于2µm的波长,它还可用作长通滤波器。此外,锗对空气、水、碱和许多酸是惰性的。锗的传输特性对温度高度敏感;事实上,吸收变得如此之大,以至于锗在100°C时几乎不透明,而在200°C时完全不透射。处理光学器件时,务必戴上手套。在使用锗时尤其如此,因为材料中的粉尘是有害的。为了您的安全,请遵循所有适当的预防措施,包括在处理这些窗户时戴上手套,并在之后彻底洗手。

  • GGG SGGG 晶体基质 激光晶体
    中国大陆
    分类:激光晶体
    水晶类型: GGG AR 涂层: Uncoated

    钆镓石榴石(GGG)是一种特殊衬底的磁光薄膜。在光通信设备中,需要大量的1.3微米和1.5微米的光隔离器,其核心部件是置于磁场中的YIG或大薄膜。不同切向的GGG单晶衬底可以与这种磁光材料的晶格相匹配,从而保证了YIG和大薄膜的成功外延生长。GGG良好的物理、机械和化学稳定性也保证了薄膜制备过程中对衬底的要求。基片材料为微波隔离器GGG。

  • 万向节支架 - 5GM25T-1 底座
    立陶宛
    分类:底座
    厂商:STANDA
    安装材料: Aluminum 调整: Rotation

    万向架有两个塑料垫环和一个固定环M27x1,用于固定光学器件。如有要求,可提供用于固定环的紧固扳手3K-25。万向支架旋转轴是正交的且在空间中是固定的。

  • 格兰激光偏振镜,格兰泰勒偏振镜,格兰棱镜 偏振光学元件
    中国大陆
    厂商:Photonchina
    棱镜材料: Calcite, a-BBO, YVO4, Custom 涂层: No Coating, AR Coating, MgF2, Custom 波长范围: 200 - 4000 nm 最大消光比: >= 10000:1, >= 3000:1, >= 1000:1 波前失真: <= Lambda/10,<= Lambda/6,<= Lambda/4

    格兰公司的激光偏振器是由两个相同的双折射材料棱镜组装而成,并留有一定的空气间隙。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。

  • Glan-Taylor方解石偏光镜--手动和自动版本 偏振光学元件
    美国
    材料: Calcite 传输波长范围: 250 - 2300 nm 最大消光比: >= 100,000:1 波前失真: Not Specified 表面质量: 10-5 scratch-dig, 20-10 scratch-dig, 40-20 scratch-dig, 60-40 scratch dig, 80-50 scratch-dig

    Pike Technologies提供Glan-Taylor和Glan-Thompson UV-Vis偏振器,提供UV品质方解石的双折射特性优势。在Glan-Taylor偏振器中的两个直角方解石棱镜之间装配有空气界面,而在Glan-Thompson偏振器中的方解石棱镜由UV透明胶合剂隔开。在这两种类型中,偏振非常光线通过两个棱镜,普通光线被内部反射和吸收。

  • 格兰-泰勒偏光镜GTP5-206 偏振光学元件
    中国大陆
    材料: a-BBO 传输波长范围: 200 - 270 nm 最大消光比: >= 100,000:1 波前失真: <= Lambda/4 表面质量: 20-10 scratch-dig

    格兰泰勒偏振器由两个相同的双折射材料棱镜组成,这两个棱镜被空气间隔分开。格兰泰勒偏振器将入射的非偏振光束分成两束光线,一束是通过另一侧透射的非寻常光,另一束是被全内反射和吸收的完全寻常光。

  • 格兰-泰勒偏光镜GTP5-208 偏振光学元件
    中国大陆
    材料: a-BBO 传输波长范围: 200 - 270 nm 最大消光比: >= 100,000:1 波前失真: <= Lambda/4 表面质量: 20-10 scratch-dig

    格兰泰勒偏振器由两个相同的双折射材料棱镜组成,这两个棱镜被空气间隔分开。格兰泰勒偏振器将入射的非偏振光束分成两束光线,一束是通过另一侧透射的非寻常光,另一束是被全内反射和吸收的完全寻常光。

  • 格兰-泰勒偏光镜GTP5-210 偏振光学元件
    中国大陆
    材料: a-BBO 传输波长范围: 200 - 270 nm 最大消光比: >= 100,000:1 波前失真: <= Lambda/4 表面质量: 20-10 scratch-dig

    格兰泰勒偏振器由两个相同的双折射材料棱镜组成,这两个棱镜被空气间隔分开。格兰泰勒偏振器将入射的非偏振光束分成两束光线,一束是通过另一侧透射的非寻常光,另一束是被全内反射和吸收的完全寻常光。

  • 格兰-泰勒偏光镜GTP5-215 偏振光学元件
    中国大陆
    材料: a-BBO 传输波长范围: 200 - 270 nm 最大消光比: >= 100,000:1 波前失真: <= Lambda/4 表面质量: 20-10 scratch-dig

    格兰泰勒偏振器由两个相同的双折射材料棱镜组成,这两个棱镜被空气间隔分开。格兰泰勒偏振器将入射的非偏振光束分成两束光线,一束是通过另一侧透射的非寻常光,另一束是被全内反射和吸收的完全寻常光。

  • 格兰-泰勒偏光镜GTP5-306 偏振光学元件
    中国大陆
    材料: a-BBO 传输波长范围: 300 - 700 nm 最大消光比: >= 100,000:1 波前失真: <= Lambda/4 表面质量: 20-10 scratch-dig

    格兰泰勒偏振器由两个相同的双折射材料棱镜组成,这两个棱镜被空气间隔分开。格兰泰勒偏振器将入射的非偏振光束分成两束光线,一束是通过另一侧透射的非寻常光,另一束是被全内反射和吸收的完全寻常光。

  • 格兰泰勒偏光镜GTP5-308 偏振光学元件
    中国大陆
    材料: a-BBO 传输波长范围: 300 - 700 nm 最大消光比: >= 100,000:1 波前失真: <= Lambda/4 表面质量: 20-10 scratch-dig

    格兰泰勒偏振器由两个相同的双折射材料棱镜组成,这两个棱镜被空气间隔分开。格兰泰勒偏振器将入射的非偏振光束分成两束光线,一束是通过另一侧透射的非寻常光,另一束是被全内反射和吸收的完全寻常光。

  • 格兰-泰勒偏光镜GTP5-310 偏振光学元件
    中国大陆
    材料: a-BBO 传输波长范围: 300 - 700 nm 最大消光比: >= 100,000:1 波前失真: <= Lambda/4 表面质量: 20-10 scratch-dig

    格兰泰勒偏振器由两个相同的双折射材料棱镜组成,这两个棱镜被空气间隔分开。格兰泰勒偏振器将入射的非偏振光束分成两束光线,一束是通过另一侧透射的非寻常光,另一束是被全内反射和吸收的完全寻常光。

  • 格兰-泰勒偏光镜GTP5-315 偏振光学元件
    中国大陆
    材料: a-BBO 传输波长范围: 300 - 700 nm 最大消光比: >= 100,000:1 波前失真: <= Lambda/4 表面质量: 20-10 scratch-dig

    格兰泰勒偏振器由两个相同的双折射材料棱镜组成,这两个棱镜被空气间隔分开。格兰泰勒偏振器将入射的非偏振光束分成两束光线,一束是通过另一侧透射的非寻常光,另一束是被全内反射和吸收的完全寻常光。