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入射角: Not Specified 波长范围: 1 - 1 nm
Intlvac可以为各种基板以及VIS、NIR、SWIR和MWIR光谱区提供定制的光学滤波器。下面的链接提供了一些涂层的示例。1。单带通滤波器和多带通滤波器隔离说明:AbandPass滤波器设计用于仅在光谱中选定的波长带内传输能量,并拒绝所有其他波长。耐久性性能:附着力、严重磨损、湿度符合以下标准(如适用):MIL-C-675、MIL-M-13508、MIL-M-14806、Mil-C-48497、Mil-F-48616和Mil-STD-810F2。长波通(LWP)滤波器涂层描述:沿波通过滤器传输波长大于截止波长的能量,而波长小于截止波长的能量被衰减。耐久性性能:附着力、严重磨损、湿度符合以下标准(如适用):MIL-C-675、MIL-M-13508、MIL-M-14806、MIL.C-48497、Mil-F-48616、Mil-STD-810F3。短波通过(SWP)滤波器涂层描述:短波通过滤器传输波长短于截止波长的能量,而波长长于截止波长的能量被衰减。耐用性性能:附着力、严重磨损、湿度符合以下标准(如适用):MIL-C-675、MIL-M-13508、MIL-M-14806、Mil-C-48497、Mil-F-48616和MIL.STD-810F4。中性密度过滤器中性密度(ND)涂层的目的是衰减入射通量。在其较简单的形式中,调节单个金属层的厚度以获得规定的透射率。二向色分束器6.荧光镜片7.拉曼抑制滤波器
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传感器类型: sCMOS # 像素(宽度): 2048 # 像素(高度): 2048 像素大小: 6.5um 峰值量子效率: 58%
经过30年在开发和生产增强型相机方面的不断成功,PCO推出了新的PCO.DICAM C4,这是先进个多通道增强型相机系统,充分利用了科学CMOS传感器技术固有的全部性能。4幅图像,16纳秒?在不到1μs的时间内生成8个图像?高端光学分束器允许将输入光均匀分布到4个图像增强器,这些图像增强器与PCO.DICAM C1经验证的串联透镜耦合到16位4.2 Mpixel sCMOS传感器。这是8个单独曝光时间及其相应的帧间时间的较灵活配置,这使得相机如此独特。Camera Link HS是用于科学相机的高性能数据接口的较新标准,可保证通过光纤在几乎任何距离上以每秒416个全帧的速度进行未压缩和强大的16位数据传输。
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干涉仪配置: Not Specified 光源: 1550nm 输出极化: Linear 有效值重复性: Not Specified 有效值精度: Not Specified
C03是一种传感头类型,针对中等工作距离进行了优化,并使用回复反射器作为目标。探测光束被放大,使得其发散度减小,并且在目标反射镜处反射之后可以收集更多的光功率。C03传感头类型基于标准C01型传感头,包括光纤准直光学器件和分束器。分束器将光束分成参考光束和探测光束。参考光束被涂在分束器立方体一侧的内部参考镜反射。在C03传感器头中,探测光束在被望远镜(两个透镜)扩展后离开传感器头,以显著降低光束发散度。它被目标表面反射并跟踪其相对位移。分束器的前表面标记每个皮级测量的绝对零位置,因为这里探测光束和参考光束具有相等的长度。
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干涉仪配置: Not Specified 光源: 1550nm 输出极化: Linear 有效值重复性: Not Specified 有效值精度: Not Specified
F01是具有聚焦探测光束的传感头类型。这允许测量小目标的位移。此外,传感器头提供高角度公差。如图1所示,在预准直之后,集成分束器将光分成参考光束和探测光束。参考光束被参考反射镜反射,该参考反射镜被涂覆到分束器立方体的一侧。探测光束由透镜系统聚焦并从头部射出。分束器的前表面标记每个皮级测量的绝对零位置,因为这里探测光束和参考光束具有相等的长度。因此,工作距离(WD)不等于距头部的距离(即焦距f),因为透镜系统仅集成到探测光束中。
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分割比率: Other 中心波长: 1064nm 功率处理: > 1W
1310和1480和1550nm的偏振光束组合器/分束器可以用作偏振光束组合器,将来自两个PM输入光纤的光束组合到单个输出光纤中,或者用作偏振光束分束器,将来自输入光纤的光分离到两个正交偏振态的输出光纤中。该器件的一个重要应用是光学系统中的偏振复用或解复用,以增加其传输容量。此外,作为光放大器中的泵浦组合器,该器件有效地将两个泵浦激光器的输出组合到单根光纤中,以增加光放大器的饱和功率并降低其偏振灵敏度。较常见的应用是将两个泵浦激光器的光合并到一根光纤中,以使掺铒光纤放大器(EDFA)或拉曼放大器的泵浦功率加倍。宽工作带宽和高功率处理能力(高达5W)使该器件对下一代放大器系统非常有吸引力。较后,这款紧凑型器件采用坚固的不锈钢封装,专为高光学性能和稳定性而设计,具有低过剩插入损耗、低背反射和高消光比,与市场上的其他器件相当或更高。DK Photonics提供多种PBS/C选择。这些器件可处理300mW至10W或其他要求的功率,中心工作波长范围为850 nm至1650nm。如果您没有看到满足您需求的标准偏振合束器/分束器,我们很高兴有机会查看您所需的规格,并提供定制偏振合束器/分束器的报价。定制光纤尾纤、不同波长和操作处理能力或其他特定需求的要求将很容易解决。
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分割比率: 50/50 中心波长: 1550nm 功率处理: > 10W 反射损耗: 40dB
1.5m偏振光束组合器/分束器可以用作偏振光束组合器,以将来自两个PM输入光纤的光束组合到单个输出光纤中,或者用作偏振分束器,以将来自输入光纤的光分离到正交偏振态的两个OUTP UT光纤中。DK Photonics提供了大量的PBS/C选择。这些器件可以处理从300mW到10W的功率范围或其他要求,并且具有从850nm到1650nm的中心工作波长。如果您没有看到满足您需求的标准偏振合束器/分束器,我们很高兴有机会查看您所需的规格和报价定制偏振合束器/分束器。对定制光纤尾纤、不同波长和操作处理能力或其他特定需求的要求将很容易解决。
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激发波长: 532nm 范围: 100 - 4000 cm^-1 决议: 8cm^-1 范围: 200cm-1-4000cm-1
拉曼光谱是分子振动的“指纹谱”。不同的材料分子具有不同的振动频率,因此常作为材料鉴定的重要依据。与传统的红外和化学方法相比,拉曼技术具有许多独特的优势。首先,水的拉曼散射非常微弱,因此拉曼光谱是研究生物样品和水溶液中化合物的理想工具。第二,拉曼的峰尖锐清晰,更适合定量研究、数据库搜索和使用差分分析进行定性分析。三是拉曼可以同时覆盖约4000个波数区间,可以分析有机物和无机物。如果红外技术覆盖相同的间隔,则必须更换光栅、分束器、滤波器和探测器。第四,用于拉曼测量的样品(固体、液体、气体)无需预处理,具有非接触、无损、实时和测试材料透明封装等优点。BRS-532系列拉曼光谱仪配备了激发波长为532nm的窄线宽低功率激光器。光谱范围可达4000cm-1,光谱分辨率可达8cm-1。根据拉曼光谱的强度,可选择不同的灵敏度规格,分别为BRS-532-01通用型和BRS-532-02高敏型。该仪器性能稳定,携带方便,支持OEM定制和二次开发,为实验室和现场拉曼检测提供了极大的便利。
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材料: N-BK7, CaF2, UV Fused Silica, Fused Silica 波长范围: 190 - 1600 nm 尺寸: 2mm
Perkins Precision Developments(PPD)为研发和OEM应用制造偏振和非偏振分束器、分束器立方体、分色激光镜、棱镜偏振器、部分反射器和输出耦合器。由于我们采用了离子束溅射(IBS)涂层技术,我们的分束器和分束器组件在环境中是稳定的,因此不存在由时间、湿度或温度引起的光谱偏移。与我们所有的精密激光光学器件和光学组件一样,PPD的激光线和宽带分束器和输出耦合器具有低吸收和高损伤阈值(20J!)。使其非常适合与高能Nd:YAG和光纤激光器以及其他高功率脉冲和连续激光系统配合使用。
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基底材料: Custom 波长范围: 1 - 1 nm 入射角: 45deg 平整度: lambda/10 表面质量: 10-5 scratch-dig
Perkins Precision Developments(PPD)为原型和批量OEM需求制造高能激光反射镜和精密光学器件。我们还提供定制的离子束溅射(IBS)薄膜涂层,用于客户提供的基材上的可见光至近红外波长。PPD采用IBS涂层技术,因为它是复杂光谱设计、高功率激光器和应用的理想选择,在这些应用中,较大限度地减少吸收和散射造成的损失至关重要。典型的反射镜涂层包括介电低损耗高反射器(HR)、多波长高反射器、分色镜、三色镜、分束镜、低相移镜、非偏振和色散控制镜。
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材料: BK7, FS, UVFS, IRFS, F2, N-SF11, ZnSe, Other 尺寸: 2mm
Perkins Precision Developments(PPD)制造各种形状和尺寸的定制高精度棱镜和棱镜组件,采用各种材料,包括熔融石英、熔融石英、N-BK7、YAG、CaF2、ZnSe、SF11和其他高折射率玻璃。棱镜可采用无涂层或涂有我们的低损耗、高能量IBS薄膜涂层,用于紫外线、可见光和近红外(NIR)。典型的涂层包括抗反射(AR)、高反射(HR)、二向色、分束器、偏振、非偏振和保护金属设计。我们为激光和成像应用生产的薄膜涂层棱镜的常见类型包括直角转向棱镜、Risley棱镜、等边色散棱镜和五棱镜。精密光学组件,如偏振分束器立方体和定制的非偏振棱镜分束器也是一种选择。
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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: 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。