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PAVOS+ 光学隔离器 4mm 偏振光学元件

PAVOS+ 光学隔离器 4mm

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美国
厂家:EOT

更新时间:2024-04-19 14:40:59

型号:

PAVOS+ 光学隔离器 4mm概述

新型Pavos+4 mm旋转器专为满足当今固态激光器所需的苛刻性能而设计,是防止反馈和背反射的理想选择。新的PAVOS+4毫米旋转器建立在现有的PAVOS设备生产线上,以具有竞争力的价格增加了灵活性和性能。

PAVOS+ 光学隔离器 4mm参数

  • 波长 / Wavelength: : 1010nm
  • 功率 / Power: : 80W
  • 隔离范围 / Isolation Range: : 30 - 37 dB
  • 变速箱 / Transmission: : 95%

PAVOS+ 光学隔离器 4mm规格书

PAVOS+ 光学隔离器 4mm厂家介绍

EOT自身的营销方式如下: 自1987年以来,电光技术(EOT)一直为全球激光系统的制造商和用户提供使能组件和诊断设备。电光技术(EOT)在我们的光学制造能力方面投入了大量资金,较近增加了两个新设施。

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图片名称分类制造商参数描述
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    EKSMA BK7 Rectangular Thin Film Polarizer - 1010-1050nm偏振光学元件Altos Photonics, Inc.

    波长范围: 1010 - 1050 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。

  • 光电查
    LaseGuard Isolator Series偏振光学元件Advanced Fiber Resources 光库科技

    AFR的LaseGuard™隔离器系列设计用于保护激光器免受背向反射光的影响。隔离器通常将偏振面在前向方向上顺时针旋转45°,如果选择其他输出偏振,则可选择λ/2波片。高传输效率、高隔离度、高功率处理能力和大孔径特性使其能够灵活适应激光防护中的不同应用。

  • 光电查
    SM Single Stage Isolator 1585nm-1650nm偏振光学元件Wanshing

    这些SM内嵌偏振不敏感单级隔离器器件采用先进的制造工艺,可实现良好的性能、高功率处理能力和出色的环境稳定性。对于任何偏振态,这些器件都能使反向反射和反向散射较小化。它广泛应用于掺铒光纤放大器、拉曼放大器、密集波分复用系统、光纤激光器、发射机等光纤通信设备中。它提供低插入损耗、高隔离度、低PDL和低温度灵敏度。

  • 光电查
    Zero Order Waveplate 10mm-Z-L/2-515nm偏振光学元件Tower Optical Corporation

    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。

  • 光电查
    ZO Crystalline quartz waveplates 14WPZO.780-20偏振光学元件Altos Photonics, Inc.

    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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