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技术文章
  • 2017

    4-13

    低损耗光学元件的反射率和透射率的确定

    低损耗光学元件的反射率和透射率的确定1)通过腔衰减时间测量,可以非常地测量反射率值R99%,透射率值T99%的低损耗光学元件。与光谱仪中的测量相比,该方法有三个主要优点:2)适用于非常高的反射率和透射率3)不可能获得高于实际值的测量值4)它具有非常高的精度基本CRD测量设置Layertec配有各种腔体环形系统,可以稳定地控制光学元件的质量。有关更多详细信息,请参阅我们的目录内容“低损耗光学和腔体衰减时间测量简介”。您可以在这里下载我们的目录。Layertec配有各种腔体环形系...
  • 2017

    4-13

    Ti:蓝宝石激光组件

    Ti:蓝宝石激光组件在这里,我们提供用ns脉冲操作的Ti:蓝宝石激光器的光学元件。请注意,所有这些组件都针对光滑的群延迟(GD)光谱进行了优化,以实现宽的调谐范围。然而,这些组件未针对组延迟色散(GDD)进行优化。fs脉冲所必需的这种光学元件在我们的目录中的第52-63页。Mirrors图1:宽带激光镜的反射率(a)和GD(b)光谱图2:宽带泵反射镜的反射率(a)和GD(b)光谱图3:宽带转向镜的反射率(a)和GD(b)光谱特殊功能•反射镜的反射率非常高(R99.9%...R...
  • 2017

    4-13

    Nd:YAG和Nd:YVO4激光倍频成分

    Nd:YAG和Nd:YVO4激光2倍频成分Nd:YAG和Nd:YVO4激光器的谐波广泛用于材料加工和测量应用。此外,Nd:YAG激光器的二次谐波通常用作Ti:蓝宝石激光器的泵浦源。在这些页面上,我们引入了532nm的光学器件:双波长反射镜,分离器,薄膜偏振器和非偏振分束器,还包括不同配置的紧凑型二极管泵浦激光器的腔体光学器件。所有设计均按客户要求计算。图1:泵浦波长(808nm)具有高透射率的双波长腔镜的反射光谱(a)和双波长转向镜(b)图2:来自地面波长的2倍频的分离器的反...
  • 2017

    4-13

    YAG激光器的组件

    Er:YAG激光器的组件HR腔和转向镜•反射率:AOI=0°时R99.9%,随机偏振光在AOI=45°时R99.8%•高损伤阈值(400J/cm2,400μs)•泵浦反射镜,透射率在800nm到1100nm之间,用Nd:YAG激光器或二极管激光器进行泵浦图1:具有800nm1100nm之间的HT区域的HR腔镜的反射光谱•双波长转向镜,G。HRr(45°,2940nm)99.5%+Rr(45°,630-655nm)95%•光束分束器和光束组合器,G。HRr(45°,2940nm...
  • 2017

    4-13

    二极管激光器组件

    二极管激光器广泛用于测量应用,例如导频激光器,用于泵浦固态激光器和直接材料加工。尽管二极管激光器不需要外部谐振器光学器件,并且大多数耦合到光纤,但是许多应用需要高质量的光束转向光学器件,例如在下面的页面上示出的光束组合器或扫描镜。有关固态激光器和二极管激光器组合器的泵浦反射镜的更多信息,请参见本文,或本目录中第36-39和84-85页。转镜图1:可用于宽带车镜的反射光谱808nm和980nm之间的所有二极管激光器(AOI=45°,s-和p-偏振)扫描镜图2:在805和940n...
  • 2017

    4-13

    激光应用镀膜

    LAYERTEC专业生产从VUV(157nm及以下)到NIR(?4μm)的波长范围的激光应用的光学元件。用于激光器的常见类型的光学涂层是高反射镜(用于作为谐振镜的正常入射或用于AOI=45°作为转向镜),用于输出耦合器和分束器的部分反射器以及用于窗户和透镜的防反射涂层。用于更复杂激光类型的涂层结合了高反射率的三个波长范围(例如,对于激光波长和谐波)和高达三个波长范围的高透射率(例如,对于泵浦波长,倍频或抑制其他激光器线)。对于在大波长范围内发射的激光,需要针对光滑群延迟和群延...
  • 2017

    3-30

    消色差波片可在很宽的波长范围内实现均匀的相位延迟

    消色差波片通过将一个刻蚀不锈钢垫圈放置在两个双折射波片之间,并用环氧树脂将三片粘合在一起组装构成的。粘合剂只应用于波片通光孔径外缘。波片快轴方向除了在外壳上有标注外,还在三片式粘合部件上用铅笔标注。如果用户有需要,可以将波片从外壳上拆下,用于定制或OEM应用。而且我们还能设计和生产具有特殊工作波长范围和组合材料的定制消色差波片。消色差波片由两种不同材料的双折射晶体组成,由于两种材料的色散不一样,因此可以在很宽的波长范围内实现较为均匀的相位延迟。消色差波片同样对温度不太敏感。通...
  • 2017

    3-24

    近红外光谱仪的近红外光谱分析原理

    近红外光(NearInfrared,NIR)是介于可见光(VIS)和中红外光(MIR)之间的电磁波,ASTM定义的近红外光谱区的波长范围为780~2526nm(12820~3959cm1),习惯上又将近红外区划分为近红外短波(780~1100nm)和近红外长波(1100~2526nm)两个区域。近红外光谱主要是由于分子振动的非谐振性使分子振动从基态向高能级跃迁时产生的,记录的主要是含氢基团X-H(X=C、N、O)振动的倍频和合频吸收。不同团(如甲基、亚甲基,苯环等)或同一基团...
  • 2017

    3-17

    离轴抛物面镜可以实现高分辨率

    离轴抛物面镜用于需要两束光在空间中共线传播的应用。这些反射镜的底座带有一个中心小孔,可以让一束光通过该小孔与经过反射镜抛物面反射而聚焦的光束进行共线传播。底座背面上Ø8毫米的小孔具有锥形结构,直通反射镜表面上的Ø3毫米小孔,这样在传播过程中,该镜就可会聚从中通过的光束。离轴抛物面镜是将平面波变换为球面波、将球面波变换为平面波的镜,是在需要高分辨率的分光器、天体观测光学装置中*的非球面镜。球面镜在离轴的一般使用条件下,存在球面像差、非点像差,是造成分光器分辨率低下的重要原因。离...
  • 2017

    2-23

    消色差波片可实现恒定相移,不受使用的光线波长影响

    消色差波片由两种不同材料的双折射晶体组成,由于两种材料的色散不一样,因此可以在很宽的波长范围内实现较为均匀的相位延迟。消色差波片同样对温度不太敏感。与标准波片不同,消色差波片(相位延迟片)可实现恒定的相移,不受所使用的光线的波长影响。这种波长独立性通过使用两种不同的双折射晶体材料实现。在波长范围内延迟的相对位移通过所使用的两种材料进行均衡抵消。消色差波片(相位延迟片)的平坦响应尤其适用于可调激光、多激光线系统以及其他宽光谱源。通过将多级晶体石英波片的快轴与氟化镁波片的慢轴对准...
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