什么是朗伯余弦定律(Lambert's Cosine Law)?
朗伯余弦定律指出,来自理想的漫反射表面的辐射强度与入射光线方向和表面法线之间的角度θ的余弦成正比。
更新时间:2024-02-01 15:26:38
概述
PhotonChina的Glan-Thompson偏振器由两个处于较高光学水平的胶结方解石(或A-BBO)棱镜制成。当非偏振光进入Glan-Thmopson偏振器时,它将在两个方解石晶体的交叉处分离。然后,s-偏振光(e-光线)继续,并且p-偏振光(o-光线)将被反射。格兰·汤普森偏振器的功能得益于大视场,偏振器是高度会聚或发散光束的理想选择。它们在两个出射光束中提供高偏振和大透射,这在需要利用两个线性偏振态时是有用的。PhotonChina的Glan-Thompson偏振器的特性宽视野高消光比有涂层和无涂层两种类型:350-2300nm(未涂覆);350-700nm或650-1050nm,适用于AR涂层您可以选择方解石或A-BBO晶体PHOTONCHINA的Glan-Thompson偏振器的规格材料:A-BBO,方解石波长范围:A-BBO:200~3500 nm,方解石:350~2300 nm消光比:a-BBO:<5x10-6,方解石:<5x10-5表面质量:20/10平行度:<1较小弧度光束偏差:<3弧分波前畸变:λ/4@633nm损伤阈值:>200 MW/cm2涂层:单层MgF2底座:黑色阳极氧化铝
参数
规格书
厂家介绍
相关产品
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。
与标准的Pavos旋转器和隔离器相比,Pavos Ultra系列的法拉第器件提供了大约1/10的吸收和热透镜焦移,并且可以提供低3-10倍的非线性折射率。这导致较小的克尔透镜焦移和较低的B积分。Pavos Ultra系列专为满足高功率和高能量1µm(1010 nm至1080 nm)激光器市场的需求而设计,性能稳定,平均功率高达400 W*。我们的Pavos Ultra旋转器和隔离器提供行业较佳的激光可靠性和性能。Pavos Ultra系列法拉第器件提供卓越的隔离性能,尤其是在较高的平均功率水平下,同时保持非常高的传输值。EOT的Pavos Ultra产品依靠高Verdet常数、低吸收材料的法拉第效应,在正向方向上旋转线性偏振光的平面,并在反向方向上旋转额外的45°非互易旋转。Pavos Ultra可用作旋转器或隔离器。
波长范围: 400 - 400 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,但是偏振是较有效的,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。
Tower的10毫米零级波片为用户提供了8毫米通光孔径的高性能晶体石英延迟器。这些波片是空气间隔的,在形成零级能力的两个晶体石英片之间具有不锈钢间隔物。零级波片对温度变化的敏感度远低于多级波片。空气间隔波片比接触或胶合波片具有更高的热稳定性和功率处理能力。不会像接触的波片分开那样发生故障。波片的角度对准也更精确。塔式光学标准10mm波片由激光质量晶体石英制成,并涂有AR涂层。每块板的两面都涂有AR涂层。标准延迟为½或¼波。这些波片可以是未安装的,直径为10毫米,也可以安装在12.7毫米或25.4毫米的阳极氧化铝安装环上,通光孔径为8毫米。可用的标准波长如下图所示。作为一项特殊功能,Tower能够提供10毫米零级波片,其波长范围为10–20纳米,与图表中列出的任何波长范围不同。其他波长可在定制订单的基础上提供。
波片是由具有双折射特性的材料制成的,通过双折射材料的非寻常光和寻常光的速度与它们的折射率成反比,当两束光复合时,这种速度上的差异会引起相位差。在任何特定波长下,相位差由延迟器-波片的厚度决定。ZO波片由两块石英波片构成,其快轴相互交叉。两块板之间的厚度差决定了延迟。
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