-
增益平坦滤波器(GFF),也称为增益均衡滤波器,用于在C、L和U波段中的多个指定通道上平坦或平滑不相等的信号强度。这种不相等的信号强度通常发生在放大阶段(例如,EDFA和/或拉曼)之后。GFF与增益放大器结合使用,以确保放大的信道都具有相同的光增益。GFF的特征在于其“峰-峰误差函数”(PPEF),这是GFF透射率与所需目标曲线的接近程度的度量,因此也是指定信号平坦度的度量。Iridian的专有设计和沉积技术使GFF优于传统的增益平坦滤波器。Iridian的GFF的复杂性从简单的抛物线曲线到具有高调制深度和陡坡的非常复杂的曲线。Iridian制造的CustomGFF具有极低的PPEF值,即使是较具挑战性的要求。
-
材料: Custom 传输波长范围: 200 - 2500 nm 最大消光比: Not Available 波前失真: Not Specified 表面质量: 10-5 scratch-dig
Glan-Taylor设计产生具有低反射损耗和高功率处理能力的高消光比偏振器。因此,它对于偏振激光是特别有用的,其进一步的优点是没有透射偏差或偏移,并且可以偏振宽的光谱范围。Leysop提供GT型Glan-Taylor偏振器,孔径为10-20mm或更大,可特殊订购。侧面按标准进行精细研磨,足以分散内部反射偏振态。如有需要,可提供抛光的侧出口面,并建议用于所有高功率应用。标准界面角使偏振器适合于在宽波长范围内工作。可订购其他界面角,以满足方解石0.2-2.5µm全透射范围的要求。请注意,由于方解石中的吸收,大多数Glan-Taylor偏振器的透射率降低到350nm以下。主要光学表面在0.63µm处抛光至优于L/8的平整度。但请注意,由于方解石的弱点,侧面出口面不能抛光到同样的高规格。
-
材料: Not Available 传输波长范围: 200 - 2500 nm 最大消光比: Not Available 波前失真: Not Specified 表面质量: 10-5 scratch-dig
Glan-Taylor设计产生具有低反射损耗和高功率处理能力的高消光比偏振器。因此,它对于偏振激光是特别有用的,其进一步的优点是没有透射偏差或偏移,并且可以偏振宽的光谱范围。Leysop提供GT型Glan-Taylor偏振器,孔径为10-20mm或更大,可特殊订购。侧面按标准进行精细研磨,足以分散内部反射偏振态。如有需要,可提供抛光的侧出口面,并建议用于所有高功率应用。标准界面角使偏振器适合于在宽波长范围内工作。可订购其他界面角,以满足方解石0.2-2.5µm全透射范围的要求。请注意,由于方解石中的吸收,大多数Glan-Taylor偏振器的透射率降低到350nm以下。主要光学表面在0.63µm处抛光至优于L/8的平整度。但请注意,由于方解石的弱点,侧面出射面不能抛光到同样的高规格。
-
材料: Not Available 传输波长范围: 200 - 2500 nm 最大消光比: Not Available 波前失真: Not Specified 表面质量: 10-5 scratch-dig
Glan-Taylor设计产生具有低反射损耗和高功率处理能力的高消光比偏振器。因此,它对于偏振激光是特别有用的,进一步的优点是没有透射偏差或偏移,并且可以偏振宽的光谱范围。Leysop提供GT型Glan-Taylor偏振器,孔径为10-20mm或更大,可特殊订购。侧面按标准进行精细研磨,足以分散内部反射偏振态。如有需要,可提供抛光的侧出口面,并建议用于所有高功率应用。标准界面角使偏振器适合于在宽波长范围内工作。可订购其他界面角,以满足方解石0.2-2.5µm全透射范围的要求。请注意,由于方解石中的吸收,大多数Glan-Taylor偏振器的透射率降低到350nm以下。主要光学表面在0.63µm处抛光至优于L/8的平整度。但请注意,由于方解石的弱点,侧面出射面不能抛光到同样的高规格。
-
镜头类型: Positive 材料: H-K9L 尺寸: 20mm 焦距: 50mm
平凸柱面透镜非常适合需要一维放大的应用。当球面透镜在两个维度上对称地作用于入射光线时,柱面透镜以相同的方式作用,但仅在一个维度上作用。典型的应用是使用一对柱面透镜来提供光束的变形整形。一对正柱面透镜可用于准直和圆化激光二极管的输出。另一种可能的应用是使用单个透镜将发散光束聚焦到检测器阵列上。为了较大限度地减少球面像差的引入,当将准直光聚焦成线时,准直光应入射在曲面上,而当准直时,来自线光源的光应入射在普莱诺表面上。F=R/(n-1),其中n是折射率,R1,R2是透镜每个表面的曲率半径。它们也可以涂有MgF2以保护表面,或者涂有AR涂层以增加透射率。
-
基底材料: Fused Silica, UVFS 偏光材料: Not Available 形状: Round 尺寸: 25.4mm 波长范围: 1030 - 1030 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。
-
基底材料: Fused Silica, UVFS 偏光材料: Not Available 形状: Round 尺寸: 25.4mm 波长范围: 343 - 343 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。
-
基底材料: Fused Silica, UVFS 偏光材料: Not Available 形状: Round 尺寸: 25.4mm 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°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。