光是由相互垂直振荡的电场和磁场组成的。当这些振荡被限制时,比如说,沿着一个平面,就会产生偏振光。偏振光在光通信中非常重要,而且同样可以彻底改变信息的存储方式。
格兰激光偏振镜,格兰泰勒偏振镜,格兰棱镜概述
格兰激光偏振镜,格兰泰勒偏振镜,格兰棱镜参数
- 棱镜材料 / Prism Material: : Calcite, a-BBO, YVO4, Custom
- 涂层 / Coating: : No Coating, AR Coating, MgF2, Custom
- 波长范围 / Wavelength Range: : 200 - 4000 nm
- 最大消光比 / Max Extinction Ratio: : >= 10000:1, >= 3000:1, >= 1000:1
- 波前失真 / Wavefront Distortion: : <= Lambda/10,<= Lambda/6,<= Lambda/4
- 表面质量 / Surface Quality (Input, Output Face): : 10-5 scratch-dig, 20-10 scratch-dig, 40-20 scratch dig, 60-40 scratch-dig
- 表面质量 / Surface Quality (Side Faces): : 10-5 scratch-dig, 20-10 scratch-dig, 40-20 scratch-dig, 60-40 scratch-dig
- 清晰光圈 / Clear Aperture: : 6-20mm
格兰激光偏振镜,格兰泰勒偏振镜,格兰棱镜规格书
格兰激光偏振镜,格兰泰勒偏振镜,格兰棱镜厂家介绍
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- Zero Order Quarter Waveplate 633 nm偏振光学元件Ealing Catalog
四分之一波片用于将线偏振光束转换为圆偏振光束(反之亦然)。四分之一波片的结构是这样的,即由标记线表示的快轴位于与输入偏振成45°的表面中。输入光束被分解为两个振幅相等但速度不同的分量。四分之一波片的应用包括从线性偏振产生圆偏振或从圆偏振产生线性偏振、椭圆偏振、光泵浦、抑制不想要的反射(当与偏振器结合使用时)和光隔离(当与偏振分束器立方体一起使用时)。半波片的厚度使得相位差为V(零阶)或3V、5V、7V等(多阶)。入射到半波片上的线偏振光束作为线偏振光束出射,但被旋转使得其与光轴的角度是入射光束的两倍。通常使快轴位于与输入偏振成45°的延迟器的表面中。因此,半波片引入了偏振面的90°旋转,伊林零级波片是优选的波片类型。它们对温度、波长、入射角或准直的变化不敏感。15nm的波长偏移将导致大约1%的延迟变化。它们以25.4 nm安装方式提供。
- Zero Order Waveplate 10mm-Z-L/2-676nm偏振光学元件Tower Optical Corporation
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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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Altechna的2-HCTFP-0532-2040是一款波长范围为532 nm、厚度为5 mm的偏振器。有关2-HCTFP-0532-2040的更多详细信息,请参阅下文。
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