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水晶类型: BBO (Beta Barium Borate) 相位测量类型: Not Applicable 安装: Unmounted 宽度: 3mm 高度: 3mm
β-BBO非线性晶体——一种广泛用于紫外、可见和近红外波段频率转换的非线性晶体BBO是一种负单轴晶体,几乎在其整个透明范围内(从185 nm到3.3µm,根据使用几mm厚的晶体样品的透射率测量推断)为各种二阶相互作用提供相位匹配,使其成为广泛用于紫外、可见和近红外非线性频率转换的晶体。在这方面,BBO是用于近红外光学参量啁啾脉冲放大器的较重要的非线性晶体,其目前提供具有高平均和超高峰值功率的几个光学周期脉冲。作为较重要的非线性光学晶体之一,β-硼酸钡(β-BaB2O4,β-BBO)具有高非线性光学系数、低群速度色散、宽透明范围(189–3500 nm)和高损伤阈值等优点。这种独特的组合使得β-BBO晶体在频率转换器和光学参量振荡器等非线性光学应用领域具有广阔的应用前景。在量子光学领域,β-BBO晶体可以用来产生纠缠光子对和十光子纠缠。
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水晶类型: BBO (Beta Barium Borate) 相位测量类型: Type I, Type II 安装: Unmounted 宽度: 4mm 高度: 4mm
BBO(β-硼酸钡,β-BaB2O4)是一种非线性光学晶体,具有许多独特的特性:从409.6nm到3500nm宽相位匹配范围从190nm到3500nm的宽透明区域非线性系数大(约为KDP晶体的6倍)高损伤阈值(10GW/cm²@1064nm,100ps脉冲)高光学均匀性,DN≈10-6/cm约55°C的宽温度带宽(类型1 SHG 1064 nm)对于不同的应用,BBO晶体具有许多优点:Nd:YAG和Nd:YLF激光器的谐波产生(SHG、THG、FHG和5HG)钛宝石和紫翠宝石激光器的谐波产生(SHG,THG,FHG)染料激光器的倍频、三倍频和混频氩离子铜蒸气激光器的倍频光参量放大器(OPA)和光参量振荡器(OPO)用于普克尔盒的电光(E/O)开关晶体
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通道数量: Multi Channel 工作波长范围: 350 - 2050 nm 动态衰减范围: 40dB 插入损耗: 2.0dB 反射损耗: 35dB
OZ Optics提供紧凑、坚固和低成本的台式数字多通道衰减器,具有高分辨率、高衰减范围和高功率处理能力(仅限阻塞技术)。这些衰减器具有低插入损耗、低背反射、低PDL和平波长响应。对于C或L波段,每个衰减器较多可校准4个波长。或者,可针对连续范围对装置进行校准。通过使用校准波长之间的插值,该装置能够在连续的宽波长范围内提供精确的衰减水平。OZ Optics多通道衰减器非常适合用于误码率测试、排除接收器和其他有源光纤组件的故障、功率计线性检查、模拟长距离光纤传输和功率设置。计算机接口允许用户通过PC访问或远程控制设备。
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通道数量: Multi Channel 工作波长范围: 350 - 2050 nm 动态衰减范围: 60dB 插入损耗: 1.0dB 反射损耗: 40dB
OZ Optics提供紧凑、坚固和低成本的台式数字多通道衰减器,具有高分辨率、高衰减范围和高功率处理能力(仅限阻塞技术)。这些衰减器具有低插入损耗、低背反射、低PDL和平波长响应。对于C或L波段,每个衰减器较多可校准4个波长。或者,可针对连续范围对装置进行校准。通过使用校准波长之间的插值,该装置能够在连续的宽波长范围内提供精确的衰减水平。OZ Optics多通道衰减器非常适合用于误码率测试、排除接收器和其他有源光纤组件的故障、功率计线性检查、模拟长距离光纤传输和功率设置。计算机接口允许用户通过PC访问或远程控制设备。
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水晶类型: BBO (Beta Barium Borate) 相位测量类型: Type I 安装: Mounted 宽度: 6mm 高度: 6mm
作为较重要的非线性光学晶体之一,β-硼酸钡(β-BaB2O4,β-BBO)具有高非线性光学系数、低群速度色散、宽透明范围(189–3500 nm)和高损伤阈值等优点。这种独特的组合使得β-BBO晶体在频率转换器和光学参量振荡器等非线性光学应用领域具有广阔的应用前景。在量子光学领域,β-BBO晶体可以用来产生纠缠光子对和十光子纠缠。BBO是一种负单轴晶体,几乎在其整个透明范围内(从185 nm到3.3µm,根据使用几mm厚的晶体样品的透射率测量推断)为各种二阶相互作用提供相位匹配,使其成为广泛用于紫外、可见和近红外非线性频率转换的晶体。在这方面,BBO是用于近红外光学参量啁啾脉冲放大器的较重要的非线性晶体,其目前提供具有高平均和超高峰值功率的几个光学周期脉冲。
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基底材料: N-BK7 偏光材料: Not Available 形状: Rectangle 尺寸: 28.6mm 波长范围: 780 - 820 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。
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基底材料: N-BK7 偏光材料: Not Available 形状: Rectangle 尺寸: 28.6mm 波长范围: 1064 - 1064 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。
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基底材料: N-BK7 偏光材料: Not Available 形状: Rectangle 尺寸: 28.6mm 波长范围: 515 - 515 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10J/cm²@1064 nm 8 ns,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,但是偏振是较有效的,并且出现在56°AOI(布鲁斯特角)的宽波长范围内。典型的极化比TP/Ts为200:1。关于光的位置和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。
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基底材料: N-BK7 偏光材料: Not Available 形状: Round 尺寸: 25mm 波长范围: 515 - 515 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。
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基底材料: N-BK7 偏光材料: Not Available 形状: Round 尺寸: 50mm 波长范围: 780 - 820 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。
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基底材料: N-BK7 偏光材料: Not Available 形状: Round 尺寸: 50mm 波长范围: 800 - 800 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。
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基底材料: N-BK7 偏光材料: Not Available 形状: Round 尺寸: 50mm 波长范围: 515 - 515 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。
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带宽: 2010nm 中心波长: 1395nm 输出功率: 3000mW 极化: Random
Whitelase™SCRange系统是高功率光纤激光器,可产生超快宽带超连续光。这些系统在MHz重复率范围内工作,具有皮秒脉冲,可以有效地用于稳态和寿命测量。固有的坚固耐用的全光纤设计提供了无与伦比的性能与高可靠性和易用性相结合。触摸屏界面可实现对所有激光设置、预设、诊断和实时系统状态的一键式访问。Whitelase™SC-UV;UV增强的系统提供了短的切入波长,具有大约390nm的高亮度。Whitelase™SC400;光谱范围约为400nm的多功能超连续谱激光器,适用于可见光和近红外应用Whitelase™SC480;红外优化系统,具有从480nm到2400nm以上的较高光谱功率密度。现在可提供高达20W的功率。
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带宽: 1990nm 中心波长: 1405nm 输出功率: 2000mW 极化: Random
Whitelase™SCRange系统是高功率光纤激光器,可产生超快宽带超连续光。这些系统在MHz重复率范围内工作,具有皮秒脉冲,可以有效地用于稳态和寿命测量。固有的坚固耐用的全光纤设计提供了无与伦比的性能与高可靠性和易用性相结合。触摸屏界面可实现对所有激光设置、预设、诊断和实时系统状态的一键式访问。Whitelase™SC-UV;UV增强的系统提供了短的切入波长,具有大约390nm的高亮度。Whitelase™SC400;光谱范围约为400nm的多功能超连续谱激光器,适用于可见光和近红外应用Whitelase™SC480;红外优化系统,具有从480nm到2400nm以上的较高光谱功率密度。现在可提供高达20W的功率。
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带宽: 1990nm 中心波长: 1405nm 输出功率: 4000mW 极化: Random
Whitelase™SCRange系统是高功率光纤激光器,可产生超快宽带超连续光。这些系统在MHz重复率范围内工作,具有皮秒脉冲,可以有效地用于稳态和寿命测量。固有的坚固耐用的全光纤设计提供了无与伦比的性能与高可靠性和易用性相结合。触摸屏界面可实现对所有激光设置、预设、诊断和实时系统状态的一键式访问。Whitelase™SC-UV;UV增强的系统提供了短的切入波长,具有大约390nm的高亮度。Whitelase™SC400;光谱范围约为400nm的多功能超连续谱激光器,适用于可见光和近红外应用Whitelase™SC480;红外优化系统,具有从480nm到2400nm以上的较高光谱功率密度。现在可提供高达20W的功率。
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带宽: 1990nm 中心波长: 1405nm 输出功率: 8000mW 极化: Random
Whitelase™SCRange系统是高功率光纤激光器,可产生超快宽带超连续光。这些系统在MHz重复率范围内工作,具有皮秒脉冲,可以有效地用于稳态和寿命测量。固有的坚固耐用的全光纤设计提供了无与伦比的性能与高可靠性和易用性相结合。触摸屏界面可实现对所有激光设置、预设、诊断和实时系统状态的一键式访问。Whitelase™SC-UV;UV增强的系统提供了短的切入波长,具有大约390nm的高亮度。Whitelase™SC400;光谱范围约为400nm的多功能超连续谱激光器,适用于可见光和近红外应用Whitelase™SC480;红外优化系统,具有从480nm到2400nm以上的较高光谱功率密度。现在可提供高达20W的功率。