本文详解PDH锁频相位调制器的核心作用,拆解调制深度、带宽与噪声三大关键参数的影响的及权衡逻辑,结合Exail MPX/MPZ系列产品,为PDH锁频选型提供精准参考。
概述
参数
- 数值孔径 / Numerical Aperture (NA) : >0.05
- 有效焦距 / Effective Focal Length (EFL) : >0.10mm
- 发射器间距 / Pitch Of Emitter (PE) : 0.20-8.25mm
- 透镜长度 / Lens Length (L*) : 1.0-14.0mm
- 透镜高度 / Lens Height (H**) : 0.5-15.0mm
- 中心厚度 / Center Thickness (CT) : 1.00mm
- 传输 / Transmission : >99%
- 镀膜 / Coating : AR 780-1020nm
应用
1. 二极管激光器的慢轴光束准直 2. 激光条和堆栈的光束准直
特征
1. 透过率高达99% 2. 最小化的死区 3. 高精度和均匀性 4. 定制化解决方案,NRE成本低 5. 适合大批量生产的高经济性制造工艺 6. 稳定可靠的质量
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Ingeneric
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Fast-Axis Collimation (FAC) 和 Fast-Axis Imaging (FAI) 镜头是高功率二极管激光器光束整形系统中的重要光学元件,具有高数值孔径和卓越的光束准直性能。
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微透镜阵列
光学透镜
Ingeneric
材质: 光学玻璃(高折射率材料) 最大阵列尺寸: 45.0×45.0mm 有效焦距: 0.25...5.0mm
Microlens Arrays具有卓越的形状精度,适用于需要高可靠性和高效率的应用场景。其应用范围包括光纤束准直、光束整形以及激光光线的均匀化。阵列的横向尺寸从微米级到45毫米不等,结构尺寸通常在亚毫米范围内。通过独特的生产技术,INGENERIC能够将阵列的形状和间距精度保持在亚微米范围内。
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光学透镜
Ingeneric
有效焦距: 3.70-37.00 数值孔径: 2.20-7.50 最大高度: 2.30-7.68
Slow-Axis Collimation光学元件是一种高效的二极管激光束慢轴成形方式,可作为单发射器的单透镜或柱面透镜阵列提供。非球面设计确保光线高效准直,透镜的精确居中和低楔角误差保证快轴性能不受影响。所有光学元件均采用高质量光学玻璃制造。
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Ø50.8 x 51.6mm EFL 15° OAP Protected Gold Mirror 175Å
光学透镜
爱特蒙特光学
基底材料: Aluminum 表面处理: Black Anodized 镀膜: Protected Gold
这是一款由Edmund Optics提供的保护涂层金镜,具有抛物面设计,适用于光学系统中的高精度反射应用。
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