reklama

dienoraštį

Namai

dienoraštį

  • Rochono prizmė
    Rochono prizmė
    Aug 10, 2026
     Lu-Ho poliarizatorius susideda iš dviejų identiškų prizmių, pagamintų iš dvipusio magnio fluorido (MgF₂). Vienoje prizmėje kristalo ašis yra lygiagreti sklidimo krypčiai, o kitoje – statmena jai. Todėl e-šviesa lūžta kanale, o o-šviesa praeina be nukrypimo visais bangos ilgiais.  Dėl šios priežasties „Luo-Hung“ poliarizatorius ypač tinka taikymams, kuriems reikalingas poliarizatoriaus sukimas. Du išvesties tiesiškai poliarizuoti spinduliai turi fiksuotas ir viena kitai statmenas virpesių kryptis, o jų poliarizacijos būsenai įtakos neturi pačios prizmės sukimosi kampas. Be to, jis pasižymi dideliu gesinimo koeficientu ir spindulių kolimacijos našumu.  Tačiau Luo-Hung poliarizacijos prizmė turi mažą šviesos pažeidimo atsparumo slenkstį ir negali būti naudojama didelės galios aplinkoje; be to, jos negalima naudoti atvirkščiai, nes tai sukeltų kūginę šviesos interferenciją, dėl kurios sumažėtų poliarizacijos užgesinimo santykis.  Kaip parodyta 1 paveiksle, Luo-Hung prizmės deformacijos kampą lemia kristalo dvigubo lūžio rodiklis ∆n ir prizmės viršūnės kampas θ, tenkinanti šią formulę: Nukreipimo kampas γ priklauso tik nuo kristalo medžiagos ir prizmės struktūros, nepriklausomai nuo sukimosi kampo. Kai krinta balta šviesa, susidaro bespalvė tiesiškai poliarizuota šviesa. Be to, siekiant padidinti tiesiškai poliarizuotos šviesos konversijos efektyvumą, prizmės kampas θ paprastai nustatomas didesnis arba lygus Brusto kampui. Tai užtikrina, kad šviesai pasiekus prizmės pasvirusį paviršių, pradinės šviesos (θ šviesos) atspindėjimas būtų lygus nuliui, todėl šviesa visiškai praleidžiama. Dėl to sumažėja atspindžio nuostoliai sąsajoje ir pagerėja tiesiškai poliarizuotos šviesos konversijos greitis.1 pav. Luo-Hung prizmės struktūrinė schemaRochon poliarizatorius sudarytas iš dviejų sujungtų α-BBO prizmių. Pirmoji prizmė, lygiagreti optinei ašiai, priima šviesą; antroji, kurios optinė ašis yra stačiu kampu, praleidžia paprastą spindulį be nukrypimo, bet neeilinį.spindulys nukrypsta. Rošono prizmė gali būti naudojama plokštumoje poliarizuotai šviesai gauti, ji taip pat gali būti naudojama su ultravioletiniais spinduliais.Bet koks atskyrimo kampas gali būti suprojektuotas konkrečiam bangos ilgiui pagal pageidavimą.  
    SKAITYTI DAUGIAU
  • Dvigubas „Babynine“ tipo depoliarizatorius
    Dvigubas „Babynine“ tipo depoliarizatorius
    Aug 04, 2026
    Vienas HV tipo depoliarizatorius negali depoliarizuoti visos poliarizuotos šviesos, ypač tiesiškai poliarizuotos šviesos horizontalioje ir vertikalioje orientacijose, todėl jo taikymo sritis yra ribota. Vienas HV depoliarizatorius gali būti laikomas Volastono prizme su itin mažu struktūriniu kampu. Kaip parodyta 1 paveiksle, priekinėje pusėje šviesa yra padalinta į šviesos pluoštus o ir e, sklindančius statmenai ir ta pačia kryptimi; galinėje pusėje ji dar padalinta į du pluoštus – oe ir eo – kurie yra tiesiškai poliarizuoti priešingomis lūžio kryptimis. Šių dviejų pluoštų intensyvumas kinta priklausomai nuo azimuto kampo pagal sinuso arba kosinuso dėsnius, paprastai skirtumus tarp jų, todėl susidaro reikšminga poliarizacijos koreliacija. Todėl, naudojant HV depoliarizatorių monochromatinei šviesos depoliarizacijai, reikalingas 45° azimuto kampas. 1 pav. Remiantis HV tipo depoliarizatorių principu, du HV tipo depoliarizatoriai sujungiami 45 laipsnių pasukimu ir sudaro dvigubą Babynett tipo depoliarizatorių, kaip parodyta 2 paveiksle. Ši konstrukcija leidžia antrajam HV tipo depoliarizatoriui efektyviai depoliarizuoti horizontalius arba vertikalius linijinės poliarizacijos komponentus pirmame HV tipo depoliarizatoriuje, taip įveikiant vieno HV tipo depoliarizatoriaus funkcinius apribojimus. 2 pav.: Dvigubo Babynine tipo depoliarizatoriaus struktūrinė schema 
    SKAITYTI DAUGIAU
  • Dvigubai laužiantis kristalų depoliarizatorius
    Dvigubai laužiantis kristalų depoliarizatorius
    Jul 28, 2026
    Kadangi beveik visi detektoriai yra jautrūs poliarizacijai, prieš detektorių reikia pastatyti depoliarizatorių, kad būtų pašalinta jo priklausomybė nuo krintančios spinduliuotės poliarizacijos ir taip pagerintas tikslumas. Depoliarizacijos principas apima šviesos, kuri iš pradžių turi tik specifinę poliarizacijos kryptį, pavertimą mišria būsena, kurioje yra įvairios atsitiktinės poliarizacijos kryptys, taip pašalinant poliarizacijos charakteristikas. Yra trys depoliarizacijos pasiekimo būdai: keičiant poliarizuotos šviesos būseną „laiko“, „erdvės“ arba „bangos ilgio“ atžvilgiu. Dvipusio lūžio kristalinis depoliarizatorius panaudoja savo „spindulių skaidymo savybę“, kad visiškai sutrikdytų tvarkingą poliarizuotos šviesos išsidėstymą erdvėje ir pasiektų depoliarizaciją, tai yra, poliarizuotą šviesą paverstų atgal į nepoliarizuotą šviesą. Užuot „pašalinęs“ poliarizaciją, jis ją „neutralizuoja“. Pagrindinis principas yra paprastas: jis padalija iš pradžių vienakryptę poliarizuotą šviesą į nesuskaičiuojamą daugybę skirtingų orientacijų spindulių, kurie vėliau sumaišomi, todėl gaunama šviesa, kuri, atrodo, neturi fiksuotos krypties. 1, Daugiaspalvis šviesos depoliarizatorius Lyot depoliarizatorius yra tipiškas polichromatinis (baltos šviesos) depoliarizatorius, tiekiamas vienos ir dviejų plokščių konfigūracijomis. Vienos plokštės polichromatinis depoliarizatorius pasiekia optimalų depoliarizacijos našumą, kai krintančios poliarizuotos šviesos virpesių plokštuma sudaro 45° kampą su optine ašimi. Dviejų plokščių depoliarizatoriaus efektyvumas nepriklauso nuo krintančios šviesos poliarizacijos plokštumos, todėl jis yra praktiškesnis; jo struktūra parodyta 1 paveiksle. Šį depoliarizatorių sudaro du dvipusiai laužiantys kristalai, kurių storio santykis yra 2:1, o jų optinės ašys yra orientuotos viena į kitą 45° kampu. Visas mazgas pagamintas sujungiant arba kapsuliuojant dvi kristalines plokšteles optiniais klijais. Jo veikimo principas apima skirtingų bangos ilgių krintančią šviesą, praėjusią pro dvipusiai laužiančius elementus, ir susidaro elipsiškai poliarizuotoji šviesa su skirtingu elipsiškumu. Galutinis išėjimo spindulys yra atsitiktinis poliarizacijų su skirtingu elipsiškumu derinys, taip pasiekiant depoliarizaciją.     1 pav. Lyot depoliarizatorius   Lyot depoliarizatorius pasižymi puikiu suderinamumu, todėl gali veikti su įvairiais šviesos šaltiniais ir yra labai praktiškas tokiose srityse kaip giroskopai ir optiniai jutikliai. Tačiau šis depoliarizatorius turi tam tikrų apribojimų: jis efektyvus tik esant plačiam krintančios šviesos spektrui ir užtikrina neoptimalų depoliarizacijos našumą monochromatinei šviesai. Lyot depoliarizatoriaus depoliarizacijos efektyvumas priklauso nuo veikimo bangos ilgio, medžiagos, optinės ašies kampo ir prizmės pleišto kampo.   2. Monochromatinis šviesos depoliarizatorius   Palyginti su daugiaspalviais šviesos depoliarizatoriais, monochromatiniai šviesos depoliarizatoriai tam tikrais atžvilgiais yra plačiau pritaikomi, nes jie paprastai gerai depoliarizuoja ir daugiaspalvę šviesą. Viena ketvirčio bangos plokštelė gali būti naudojama kaip pseudodepoliarizatorius. Kvaziplanarinės poliarizacijos monochromatinės šviesos atveju, kai ji naudojama tik intensyvumui matuoti, jos veikimas yra gana patenkinamas; ji efektyviai sumažina paklaidas, atsirandančias dėl fotodetektorių poliarizacijos jautrumo, užtikrindama bandymo rezultatų patikimumą. Dažniausias monochromatinio šviesos depoliarizatoriaus tipas yra pleišto formos depoliarizatorius, kaip parodyta 2 paveiksle. 2 pav. Vienas optinis pleišto tipo depoliarizatorius Kai krintanti šviesa praeina pro depoliarizatorių, ji skyla į O ir E šviesą. Dėl skirtingo jų sklidimo per kristalą greičio šie du spinduliai skirtingose ​​išėjimo pozicijose pasižymi skirtingais fazių skirtumais. Fazė atitinkamai kinta kartu su kristalo storio pokyčiais. Skleidžiama šviesa periodiškai pereina tarp tiesiškai poliarizuotos, elipsiškai poliarizuotos ir cirkuliarinės poliarizuotos būsenų, kaip parodyta 3 paveiksle. Pagrindinis skirtumas tarp šviesos, išeinančios iš depoliarizatoriaus, ir natūralios šviesos yra jų poliarizacijos būsenose: pirmoji išlaiko pastovią poliarizacijos būseną kiekvienoje išėjimo pozicijoje, o antroji skirtingose ​​pozicijose pasižymi atsitiktinėmis poliarizacijos būsenomis. 3 pav.: Skleidžiamos šviesos poliarizacijos būsenos trajektorija kaip padėties funkcija Šio depoliarizatoriaus trūkumai taip pat akivaizdūs. Pirma, optinis pleišto kampas turi būti pakankamai mažas; priešingu atveju jis sukels spindulio divergenciją ir deformaciją. Veikimo metu atstumas tarp depoliarizacijos įrenginio ir imtuvo neturėtų būti per didelis, nes tai pablogina veikimą. Antra, efektyvi tiesiškai poliarizuotos šviesos depoliarizacija gali būti pasiekta tik tada, kai krintanti šviesa yra statmena ir jos poliarizacijos plokštuma sudaro 45 laipsnių kampą su depoliarizatoriaus optine ašimi. Šie apribojimai pabrėžia depoliarizacijos įrenginių, naudojamų vienetinėse struktūrose, trūkumus. Polichromatinių ir monochromatinių depoliarizatorių struktūriniai skirtumai atitinka skirtingus kintamuosius fazės vėlavimo skaičiavimo formulėje. Fazės vėlavimas δ apskaičiuojamas pagal šią formulę: Čia λ žymi krintančios šviesos bangos ilgį, n₀ – šviesos o lūžio rodiklis, nₐ – šviesos e lūžio rodiklis, o d – dvilypio laužiančio kristalo storį. Polichromatinis šviesos depoliarizatorius pasižymi lygiagrečių plokščių struktūra su pastoviu storiu d; kadangi polichromatinė šviesa apima skirtingų spektrinių juostų bangos ilgius, jų bangos ilgiai (λ₁, λ₂,..., λₙ) kinta, todėl susidaro skirtingi fazių skirtumai. Priešingai, monochromatinis šviesos depoliarizatorius, skirtas monochromatinei krintančiai šviesai, naudoja skirtingo storio dvilypias medžiagas (d₁, d₂,..., dₙ), užtikrindamas, kad skirtingose ​​išėjimo paviršiaus vietose esantys o ir e poliarizuoti komponentai pasižymi skirtingais fazių skirtumais, todėl galima pagaminti pleišto formos kristalus.   3. Apvalių apvalinimo detektorius Tiriant žiedinio bi-laužimo arba dichroizmo reiškinius, dažnai reikia depoliarizuoti apskritimiškai poliarizuotą šviesą. Tiesioginis metodas – pirmiausia apskritimiškai poliarizuotą šviesą paversti tiesiškai poliarizuota šviesa naudojant ketvirčio bangos plokštę, o po to depoliarizuoti monochromatinę tiesiškai poliarizuotą šviesą.        
    SKAITYTI DAUGIAU
  • NEPOLARIZUOJANČIO SPINDULIŲ DALINTUVO KUBŲ TAIKYMAS
    NEPOLARIZUOJANČIO SPINDULIŲ DALINTUVO KUBŲ TAIKYMAS
    Jul 21, 2026
    Mūsų nepoliarizuojantis spindulių daliklis (NPBS) kubas sudarytas iš dviejų tikslių, didelio tolerancijos stačiakampių prizmių, sujungtų metalo dielektrine danga ant vienos iš prizmių hipotenuzės. Maža metalo dielektrinės dangos priklausomybė nuo poliarizacijos leidžia s ir p poliarizacijos būsenų pralaidumui ir atspindžiui skirtis ne daugiau kaip 5 % viena nuo kitos. Tai reiškia, kad NPBS nereikės keisti krintančio spindulio poliarizacijos. NPBS galime tiekti tiek plačiajuostį, tiek vieno bangos ilgio signalą. Siekiant maksimalaus perdavimo efektyvumo atitinkamame bangos ilgių diapazone, ant kiekvieno spindulių daliklio paviršiaus galima uždėti antirefleksinę dangą.PARAIŠKOSWSSLazerio taikymasŠviesolaidinio ryšio sistemos40 G / 100 G komponentai                                                                         NEPOLARIZUOJANTIS SPINDULIŲ DALINKIMO KUBAS MatmenysBendra specifikacijaPasiruošę pradėti? Užklausa pateikta el. paštas: rose@mt-optics.comSusiję produktaiPoliarizuojantys kubiniai spindulių dalikliai Optinis izoliatorius  Plonasluoksnis linijinis poliarizatoriusApie musMT-Optics, Inc..Įkurta 2008 m., esame privati ​​gamykla, kuri specializuojasi daugiaelementių optinių komponentų, skirtų vaizdo gavimo sistemoms, ir optomechaninės įrangos eksporte. „MT-Optics“ valdo pažangias gamybos mašinas, įskaitant „Optorun“ dengimo mašinas, CNC šlifavimo ir poliravimo, didelio greičio ir tikslaus poliravimo, ultragarsinio valymo ir kt. prietaisus, tokius kaip „Zygo“, „Cary 5000“, „Trioptics Prism Master 0,5 colio prizmės matavimo sistema ir kt. Tiekėja aukštųjų technologijų OEM klientams. Mūsų produktų kategorijos:Poliarizacijos optika:Glan Taylor poliarizatoriai, Glan lazeriniai poliarizatoriai, Wollaston poliarizatoriai, Rochon poliarizatoriai, didelio pralaidumo Glan lazeriniai poliarizatoriai, Glan Thompsono poliarizatoriai, Glan Thompsono poliarizuojančių spindulių daliklių kubai, Poliarizacijos spindulių išstūmiklis, Plačiajuostis poliarizacijos spindulių jungiklis, Žemos eilės banginė plokštė, Cementuota nulinės eilės banginė plokštė, Optiškai kontaktuota nulinės eilės banginė plokštė, Oro tarpais išdėstyta nulinės eilės banginė plokštė, Tikroji nulinės eilės banginė plokštė, Dviejų bangų ilgių banginė plokštė, Achromatinė banginė plokštė, Kvarco poliarizacijos rotatorius, Poliarizacijos kubo spindulių daliklis (PBS), Nepoliarizuojantis spindulių daliklio kubas (NPBS), Plonasluoksnis linijinis poliarizatorius, Optinis izoliatorius. VUV pritaikyti lazerio poliarizatoriai @193nm: 193 nm Glan Taylor poliarizatoriai, 193 nm Glan lazeriniai poliarizatoriai, Rochon 193 nm poliarizatoriai, 193 nm žemos eilės banginė plokštė, 193 nm oro tarpais išdėstyta nulinės eilės banginė plokštė, vakuuminė ultravioletinė 193 nm serija. Tradicinė optika: Didelio tikslumo pleišto prizmė, mikro prizmė, stačiakampė prizmė, anamorfinės prizmės poros, balandžio prizmė, penkiakampė prizmė, stogo prizmė, kampinio kubo retroreflektorius, rombo formos prizmė, Lydyto silicio dioksido plano įgaubtas lęšis, N-BK7 plano įgaubtas lęšis, CaF2 plano išgaubtas lęšis, germanio plano išgaubtas lęšis, dvigubai išgaubtas lęšis, germanio plano įgaubtas lęšis, CaF2 plano įgaubtas lęšis, dvigubai įgaubtas lęšis, menisko lęšis, pralaidumo achromatinis lęšis, kvadratinis cilindrinis lęšis, BK7 optinio stiklo langai, plano išgaubtas lęšis, lydyto silicio dioksido langai, borosilikato (pirekso) langai, germanio (Ge) langai, safyro langai, magnio fluorido (MgF2) langai, borofloato langai, Brewsterio langas, dielektriniai didelio atspindžio veidrodžiai, dichroiniai veidrodžiai, metalu dengti veidrodžiai (Al Ag Au), spindulių daliklio kubas, sugeriamieji neutralaus tankio filtrai, didelio tikslumo spalvoto stiklo filtras, kalcio fluorido (CaF2) langai, plokščias lazerio spindulių daliklis.  Optinė danga: Dichroinė veidrodinė plėvelė, didelio atspindžio plėvelė, metalinė atspindinti plėvelė, poliarizuotų spindulių skaidymo plėvelė, įprasta spindulių skaidymo plėvelė. IR optika: Germanio (Ge) langai, safyro langai, magnio fluorido (MgF2) langai, kalcio fluorido (CaF2) langai, cinko sulfido (ZnS) langai, cinko selenido (ZnSe) langai  Kristalų elementai: Beta-bario borato (BBO) kristalas, ličio triborato (LBO) kristalas, kalio titanilfosfato (KTP) kristalas, periodiškai poliarizuotas KTP (PPKTP) kristalas, ličio niobato (LiNbO3) kristalas, periodiškai poliarizuotas LN (PPLN) kristalas, kalio divandenilio dideterio fosfato (KDP-KD*P) kristalas, kalcito (CaCO₃) kristalas, itrio ortovanadato (YVO4) kristalas, alfa-bario borato (α-BBO) kristalas, neodimiu legiruotas gadolinio ortovanadato (Nd:GdVO4) kristalas, Er:Yb:YAl₃(BO₃)₄ kristalas, kalio gadolinio volframato (KGW) kristalas, neodimiu legiruotas itrio ortovanadato (Nd:YVO4) kristalas, terbio galio granato (TGG) kristalas, chromu legiruotas itrio aliuminio granatas (Cr4+:YAG) kristalas Pasiruošę pradėti? Užklausa pateikta el. paštas: rose@mt-optics.com 
    SKAITYTI DAUGIAU
  • POLIARIZUOJANČIO SPINDULIŲ DALINKIO KUBŲ TAIKYMAS
    POLIARIZUOJANČIO SPINDULIŲ DALINKIO KUBŲ TAIKYMAS
    Jul 14, 2026
    Mūsų Poliarizuojančio spindulio daliklio (PBS) kubas sudarytas iš dviejų tikslių, didelio tolerancijos stačiakampių prizmių, suklijuotų kartu. Vienos iš prizmių hipotenuzė padengta iš dalies atspindinčia metalo-dielektrine danga. Krintanti šviesa turėtų patekti į prizmę wisu padengta hipotenuze, siekiant sumažinti per optinį cementą praeinančią galią. PBS gali padalinti nepoliarizuotą spindulį į du ortogonalius, tiesiškai poliarizuotus komponentus. P poliarizuota šviesa praleidžiama, while poliarizuota šviesa atsispindi, abu wisu nereikšminga absorbcija. Šviesos daliklių, pagamintų iš su N-BK7 stiklu ir geresnis nei 100,1 spindulių dalikliams, pagamintiems iš UV lydinio stiklo. Šie kubai rekomenduojami naudoti impulsinėse lazerių sistemose ir poliarizacijos gryninimui daugiamodiuose didelės galios lazeriuose.PARAIŠKOSWSSLazerio taikymasŠviesolaidinio ryšio sistemos40 G / 100 G komponentaiPOLIARIZUOJANČIO SPINDULIŲ DALINKIO KUBAS Matmenys Bendra specifikacijaMedžiagaN-BK7 arba UV lydytu silicio dioksiduTTipinis matmuo3 mm x 3 mm x 3 mm, 3,2 mm x 3,2 mm x 3,2 mmPlokštumasλ/4@632,8 nmPaviršiaus kokybė(kasyti/kasti) Geriau nei 40-20Spindulio nuokrypis 95 %, Ts< 1%Pagrindinis atspindysRs > 99%, Rp< 5%Danga"Poliarizacinė spindulių daliklio danga ant hipotenuzės; AR danga ant kitų įvesties ir išvesties paviršių" Kiti dydžiai, pleištiniai kampai, skersmenys ir dangos taip pat galimi pagal pageidavimą.Pasiruošę pradėti? Užklausa pateikta el. paštas: rose@mt-optics.comSusiję produktaiNepoliarizuojantis spindulių daliklio kubas (NPBS)Optinis izoliatoriusPlonasluoksnis linijinis poliarizatoriusApie musMT-Optics, Inc..Įkurta 2008 m., esame privati ​​gamykla, kuri specializuojasi daugiaelementių optinių komponentų, skirtų vaizdo gavimo sistemoms, ir optomechaninės įrangos eksporte. „MT-Optics“ valdo pažangias gamybos mašinas, įskaitant „Optorun“ dengimo mašinas, CNC šlifavimo ir poliravimo, didelio greičio ir tikslaus poliravimo, ultragarsinio valymo ir kt. prietaisus, tokius kaip „Zygo“, „Cary 5000“, „Trioptics Prism Master 0,5 colio prizmės matavimo sistema ir kt. Tiekėja aukštųjų technologijų OEM klientams. Mūsų produktų kategorijos:Poliarizacijos optika:Glan Taylor poliarizatoriai, Glan lazeriniai poliarizatoriai, Wollaston poliarizatoriai, Rochon poliarizatoriai, didelio pralaidumo Glan lazeriniai poliarizatoriai, Glan Thompsono poliarizatoriai, Glan Thompsono poliarizuojančių spindulių daliklių kubai, Poliarizacijos spindulių išstūmiklis, Plačiajuostis poliarizacijos spindulių jungiklis, Žemos eilės banginė plokštė, Cementuota nulinės eilės banginė plokštė, Optiškai kontaktuota nulinės eilės banginė plokštė, Oro tarpais išdėstyta nulinės eilės banginė plokštė, Tikrosios nulinės eilės banginė plokštė, Dviejų bangų ilgių banginė plokštė, Achromatinė banginė plokštė, Kvarco poliarizacijos rotatorius, Poliarizacijos kubo spindulių daliklis (PBS), Nepoliarizuojantis spindulių daliklio kubas (NPBS), Plonasluoksnis linijinis poliarizatorius, Optinis izoliatorius.  VUV pritaikyti lazerio poliarizatoriai @193nm: 193 nm Glan Taylor poliarizatoriai, 193 nm Glan lazeriniai poliarizatoriai, Rochon 193 nm poliarizatoriai, 193 nm žemos eilės banginė plokštė, 193 nm oro tarpais išdėstyta nulinės eilės banginė plokštė, vakuuminė ultravioletinė 193 nm serija.  Tradicinė optika: Didelio tikslumo pleišto prizmė, mikro prizmė, stačiakampė prizmė, anamorfinės prizmės poros, balandžio prizmė, penkiakampė prizmė, stogo prizmė, kampinio kubo retroreflektorius, rombo formos prizmė,Lydyto silicio dioksido plano įgaubtas lęšis, N-BK7 plano įgaubtas lęšis, CaF2 plano išgaubtas lęšis, germanio plano išgaubtas lęšis, dvigubai išgaubtas lęšis, germanio plano įgaubtas lęšis, CaF2 plano įgaubtas lęšis, dvigubai įgaubtas lęšis, menisko lęšis, pralaidumo achromatinis lęšis, kvadratinis cilindrinis lęšis, BK7 optinio stiklo langai, plano išgaubtas lęšis, lydyto silicio dioksido langai, borosilikato (pirekso) langai, germanio (Ge) langai, safyro langai, magnio fluorido (MgF2) langai, borofloato langai, Brewsterio langas, dielektriniai didelio atspindžio veidrodžiai, dichroiniai veidrodžiai, metalu dengti veidrodžiai (Al Ag Au), spindulių daliklio kubas, sugeriamieji neutralaus tankio filtrai, didelio tikslumo spalvoto stiklo filtras, kalcio fluorido (CaF2) langai, plokščias lazerio spindulių daliklis.  Optinė danga: Dichroinė veidrodinė plėvelė, didelio atspindžio plėvelė, metalinė atspindinti plėvelė, poliarizuojančio spindulio skaidiklio plėvelė, įprasta spindulio skaidymo plėvelė  IR optika: Germanio (Ge) langai, safyro langai, magnio fluorido (MgF2) langai, kalcio fluorido (CaF2) langai, cinko sulfido (ZnS) langai, cinko selenido (ZnSe) langai  Kristalų elementai: Beta-bario borato (BBO) kristalas, ličio triborato (LBO) kristalas, kalio titanilfosfato (KTP) kristalas, periodiškai poliarizuotas KTP (PPKTP) kristalas, ličio niobato (LiNbO3) kristalas, periodiškai poliarizuotas LN (PPLN) kristalas, kalio divandenilio dideterio fosfato (KDP-KD*P) kristalas, kalcito (CaCO₃) kristalas, itrio ortovanadato (YVO4) kristalas, alfa-bario borato (α-BBO) kristalas, neodimiu legiruotas gadolinio ortovanadato (Nd:GdVO4) kristalas, Er:Yb:YAl₃(BO₃)₄ kristalas, kalio gadolinio volframato (KGW) kristalas, neodimiu legiruotas itrio ortovanadato (Nd:YVO4) kristalas, terbio galio granato (TGG) kristalas, chromu legiruotas itrio aliuminio granatas (Cr4+:YAG) kristalas Pasiruošę pradėti? Užklausa pateikta el. paštas: rose@mt-optics.com      
    SKAITYTI DAUGIAU
  • Kaip išsirinkti Glan prizmės seriją?
    Kaip išsirinkti Glan prizmės seriją?
    May 14, 2024
    Poliarizatorius yra svarbus optinis komponentas, plačiai naudojamas lazerinėse sistemose linijinės poliarizacijos lazeriui generuoti. „MT-Optics, Inc.“ gamina šiuos poliarizatorius iš keturių medžiagų: a-BBO, kalcito, YVO4 ir kvarco, tinkančius plačiausiam spektrui ir didelio poliarizacijos grynumo taikymams. Toliau pateikiama poliarizatorių rūšių santrauka, kurią galite palyginti, kad pasirinktumėte geriausiai jūsų pritaikymui tinkantį.   Poliarizatorius Medžiaga Iliustracija Savybės ir taikymas Glan-Taylor poliarizatorius a-BBO (200–3500 nm) Kalcitas (230–2300 nm) YVO4 (500–4000 nm) Oro tarpaisNetoli Brewster's Angle CuttingDidelis poliarizacijos grynumasTrumpas ilgisTinka mažos ir vidutinės galios taikymams Glan-lazerinis poliarizatorius a-BBO (200–3500 nm) Kalcitas (230–2300 nm) YVO4 (500–4000 nm) Oro tarpaisNetoli Brewster's Angle CuttingDidelė žalos ribaSumontuotas su evakuaciniu languTinka didelės galios taikymams Didelio pralaidumo Glan lazerinis poliarizatorius YVO4 (450–4000 nm) Kalcitas (550–2400 nm) Oro tarpaisVisas Brewsterio kampinis pjovimasDidžiausias perdavimasSumontuotas su evakuaciniu languTinka didelės galios taikymamsBrewsterio kampo įvestis Glan-Thompson poliarizatorius a-BBO (220–900 nm) Kalcitas (350–2300 nm) CementuotasPlatus priėmimo kampo laukasTinka mažos galios taikymams Glan Thompson poliarizuojančių spindulių daliklių kubai Kalcitas (350–2300 nm) CementuotasDidelis poliarizacijos grynumasDidelis pralaidumasTinka mažos galios taikymamsPadalintas röntgeno ir elektroninis spindulys 45° kampu Plačiajuostis poliarizacijos spindulių jungiklis YVO4 (500–4000 nm) Oro tarpaisDidelė žalos ribaPlačiajuostis ryšys 500–4000 nm diapazonui Volastono poliarizatorius a-BBO (200–3500 nm) Kalcitas (550–2300 nm) YVO4 (500–4000 nm) Kvarcas (200–2300 nm) CementuotasAtskiria paprastus ir neįprastus spindulius tam tikru kampuTinka mažos galios taikymams ir scenarijams, kuriems reikalingas didelis spindulio nukrypimas Rochono poliarizatorius a-BBO (200–3500 nm) YVO4 (500–4000 nm) Kvarcas (200–2300 nm) Optiškai kontaktuotasDidelis poliarizacijos grynumasTinka mažos arba didelės galios įrenginiams   Medžiagų palyginimo lentelės teksto ištraukimas:   YVO4 Kalcitas a-BBO Kvarcas Skaidrumas 500–4000 nm 350–2200 nm 200–3500 nm 200–2300 nm Kristalų klasė (vienašė) Teigiamas (ne=na=nb, ne=nc) Neigiamas (ne=na=nb, ne=nc) Neigiamas (ne=na=nb, ne=nc) Teigiamas (ne=na=nb, ne=nc) Moso kietumas 5 3 4.5 7 Šiluminio plėtimosi koeficientas aa=4,43 × 10-6/k ac=11,37×10-6/k aa=24,39 ×10-6/k ac=5,68×10-6/k aa=4×10-6/k ac=36×10-6/k aa=6,2×10-6/k ac=10,7×10-6/k Higroskopinis jautrumas Žemas Žemas Žemas Žemas
    SKAITYTI DAUGIAU
  • Kaip moksliškai atrinkti banginių plokščių tipus?
    Kaip moksliškai atrinkti banginių plokščių tipus?
    Jan 20, 2025
        Bangų plokštės daugiausia skirstomos į keturis tipus:   Žemos eilės bangolaidė (WPL) Nulinės eilės banguota plokštė, cementuota epoksidine derva (WPC) Nulinės eilės banginė plokštė – optiškai kontaktuojama(Pasaulio darbuotojų organizacija) Nulinės eilės bangoplokštė – oro tarpais(WPA) Tikroji nulinės eilės bangoplokštė-Cemente(WPF) Tikroji nulinės eilės banginė plokštė – viena plokštėWPS Achromatinė banginė plokštė(AWP) Kvarco poliarizacijos rotatorius(WPR)  
    SKAITYTI DAUGIAU

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį

Laikomės nuolatinių inovacijų principo, nuolat tobuliname gamybos procesus ir technologijas bei aktyviai kuriame naujus produktus.

palik žinutę

palik žinutę
Jei jus domina mūsų produktai ir norite sužinoti daugiau informacijos, palikite pranešimą čia, mes jums atsakysime kaip galėdami greičiau.
Pateikti

Namai

Produktai

Whatsapp

kontaktas