- Newlight Photonics Inc
- ARCoptix
- Anhui Crystro Crystal Material
- Blanc Inc
- BoJen Optics, Inc.
- CryLight Photonics,Inc.
- Crysmit
- DK Photonics Technology
- Intepon
- Photonchina
- Ruik-Tech Communication Co.,Ltd.
- shenzhen optics forest Co.,LTD
- Sinocera Photonics, Inc
- Xian Aofa Optoelectronics Technology
- CODIXX AG
- Laser Components
- S&R Optic GmbH
- iXblue Photonics
- Gooch and Housego
- Medway Optics Ltd
- Kogakugiken Corp
- EKSMA OPTICS
- Wanshing
- AC Photonics
- Altos Photonics, Inc.
- Bolder Vision Optik
- DataRay
- Ealing Catalog
- 爱特蒙特光学
- EOT
- Faradar Photonics
- Innovation Photonics
- Luna Innovations
- Meadowlark Optics, Inc.
- PIKE Technologies
- Rocky Mountain Instrument Co.
- 索雷博
- Tower Optical Corporation
-
偏振器直径
Polarizer Diameter(mm)
确定 取消
光电查为您提供849个产品。下载资料,获取报价,实现功能、价格及供应的优化选择。
-
ZO 晶体石英波板 14WPZO.4-343-15
波形板类型: Zero Order 材料: Quartz 安装: Mounted 形状: Round 尺寸: 15mm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,两块石英波片的快轴相互交叉。两块板之间的厚度差决定了延迟。
-
α-BBO Glan 激光棱镜 -300-400nm 441-2308
棱镜材料: a-BBO 涂层: MgF2 最大消光比: >= 100000:1 波前失真: <= Lambda/4 表面质量: 20-10 scratch-digGlan激光偏振器由较精细的光学级α-BBO制成。它们可用于需要高偏振纯度、高总透射率和低、中或高功率要求的应用中。
-
SM单级和双级隔离器1064纳米
功率: 0.3W 隔离范围: 0 - 40 dB这些SM内嵌偏振不敏感单级/双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,该器件使反向方向的背向反射和背向散射较小化。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。
-
零阶半波板 808纳米
波形板类型: Zero Order 材料: Quartz 安装: Mounted 形状: Round 尺寸: 25.4mm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。半波片的应用包括旋转偏振面(例如在激光器中)、电光调制和作为可变比率分束器(当与偏振立方体结合使用时)。波片由表现出双折射的材料制成。通过双折射材料的非常光线和寻常光线的速度与它们的折射率成反比。对于晶体石英的情况,非常光束具有较高的折射率,因此具有较慢的速度。由于这个原因,它的方向被称为“慢”轴。同样,普通光束的方向称为“快”轴,由底座上的标记线表示。半波片的厚度使得相位差为V(零级)或3V、5V、7V等(多级)。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,半波片引入了偏振平面的90°旋转。
-
精密线性偏振片DPM - 050 - UV1
基底材料: Fused Silica 偏光材料: Other 形状: Round 尺寸: 25.4mm 最大消光比: Not AvailableMeadowlark Optics公司生产精密线性偏振器,使用高质量玻璃基板之间层压的二向色片偏振器材料。对于可见光波长的偏振器,这种结构产生小于λ/5的峰谷透射波前畸变。使用各种偏振器材料来覆盖320和2000nm内的波长??杉夂徒焱馄衿鞫寂溆懈咝Э泶醴瓷洌ˋR)涂层。在我们的紫外偏振器上,单层AR涂层是可选的。安装和未安装的精密线性偏振器均作为标准产品提供。为了方便使用,我们的精密线性偏振器在零件上标有透射轴。
-
SM双级隔离器1585nm-1650nm
功率: 0.3W 隔离范围: 0 - 45 dB这些SM内嵌偏振不敏感双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。
-
格兰-汤普森偏光镜 GMP5-010
材料: a-BBO 最大消光比: >= 100000:1 波前失真: <= Lambda/4 表面质量: 20-10 scratch-dig该偏振器非常适合于从以布儒斯特角记录的透射光谱中去除干涉条纹,并获得镜面反射光谱测量的较佳灵敏度。
-
非对称性波板WPH212
波形板类型: Achromatic Air-Spaced 材料: Quartz and MgF2 安装: Unmounted 形状: Round 迟钝: Lambda/2消色差波片类似于零级波片,不同之处在于这两种波片由不同的材料制成,例如晶体石英和氟化镁。由于双折射的色散对于两种材料可以是不同的,因此可以在波长范围内指定延迟值。因此,可以使所得波片的延迟对波长变化的灵敏度低。根据两个波片的接触方法,我们将消色差波片分为两类:空气间隔波片和胶合波片。
-
格兰泰勒偏光镜GTP5-308
材料: a-BBO 传输波长范围: 300 - 700 nm 最大消光比: >= 100,000:1 波前失真: <= Lambda/4 表面质量: 20-10 scratch-dig格兰泰勒偏振器由两个相同的双折射材料棱镜组成,这两个棱镜被空气间隔分开。格兰泰勒偏振器将入射的非偏振光束分成两束光线,一束是通过另一侧透射的非寻常光,另一束是被全内反射和吸收的完全寻常光。
-
格兰-泰勒偏光镜GTP6-308
材料: Calcite 传输波长范围: 350 - 2300 nm 最大消光比: >=10,000:1 波前失真: <= Lambda/4 表面质量: 20-10 scratch-dig格兰泰勒偏振器由两个相同的双折射材料棱镜组成,这两个棱镜被空气间隔分开。格兰泰勒偏振器将入射的非偏振光束分成两束光线,一束是通过另一侧透射的非寻常光,另一束是被全内反射和吸收的完全寻常光。
-
多阶半波板 830纳米
波形板类型: Multiple Order 材料: Quartz 安装: Mounted 形状: Round 尺寸: 25.4mm伊林多阶波片可在激光线波长范围内使用,安装在直径为25.4毫米的支架上。多级波片对温度、入射角和准直程度的变化很敏感。它们仅适用于设计波长。如果在不同的波长下使用,则每0.2nm的偏差发生10%的延迟变化。
-
EKSMA α-BBO Glan 激光棱镜 - 200-270纳米 441-2110-M2Pd
棱镜材料: a-BBO 涂层: MgF2 最大消光比: >= 100000:1 波前失真: <= Lambda/4 表面质量: 20-10 scratch-digGlan激光偏振器由较精细的光学级α-BBO制成。它们可用于需要高偏振纯度、高总透射率和低、中或高功率要求的应用中。
-
零阶波板10mm-Z-L/2-633 nm
波形板类型: Zero Order 材料: Quartz 安装: Mounted, Unmounted 形状: Round 尺寸: 10mm8毫米通光孔径10毫米未安装直径12.7或25.4mm安装直径宽波长范围1/2和1/4波延迟波片涂有AR涂层非常高的激光质量高性能规格
-
ZO 晶体石英波板 14WPZO.4-1550-20
波形板类型: Zero Order 材料: Quartz 安装: Mounted 形状: Round 尺寸: 20mm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。
-
多阶半波板1064纳米
波形板类型: Multiple Order 材料: Quartz 安装: Mounted 形状: Round 尺寸: 25.4mm伊林多阶波片可用于一系列激光线波长,安装在直径为25.4毫米的支架上。多级波片对温度、入射角和准直程度的变化很敏感。它们仅适用于设计波长。如果在不同的波长下使用,则每0.2nm的偏差发生10%的延迟变化。