fot_bg01

Termékek

  • Er,Cr:YAG–2940nm lézeres orvosi rendszer rudak

    Er,Cr:YAG–2940nm lézeres orvosi rendszer rudak

    • Orvosi területek: beleértve a fogászati ​​és bőrkezeléseket
    • Anyagfeldolgozás
    • Lidar
  • Er: Üveg lézeres távolságmérő XY-1535-04

    Er: Üveg lézeres távolságmérő XY-1535-04

    Alkalmazások:

    • Airbore FCS (tűzvezérlő rendszerek)
    • Célkövető rendszerek és légvédelmi rendszerek
    • Több érzékelős platformok
    • Általában mozgó objektumok helyzetmeghatározásának alkalmazásaihoz
  • Kiváló hőelvezető anyag – CVD

    Kiváló hőelvezető anyag – CVD

    A CVD Diamond egy különleges anyag, rendkívüli fizikai és kémiai tulajdonságokkal. Extrém teljesítménye semmi más anyaghoz nem hasonlítható.

  • Sm:YAG – Az ASE kiváló gátlása

    Sm:YAG – Az ASE kiváló gátlása

    Lézer kristálySm:YAGittrium (Y) és szamárium (Sm), valamint alumínium (Al) és oxigén (O) ritkaföldfém elemeiből áll. Az ilyen kristályok előállításának folyamata magában foglalja az anyagok előkészítését és a kristályok növekedését. Először készítse elő az anyagokat. Ezt a keveréket ezután magas hőmérsékletű kemencébe helyezik, és meghatározott hőmérsékleti és légköri körülmények között szinterelik. Végül megkaptuk a kívánt Sm:YAG kristályt.

  • Keskeny sávú szűrő – A sáváteresztő szűrőből felosztva

    Keskeny sávú szűrő – A sáváteresztő szűrőből felosztva

    Az úgynevezett keskeny sávú szűrőt a sáváteresztő szűrőből osztják fel, definíciója megegyezik a sáváteresztő szűrőével, vagyis a szűrő egy meghatározott hullámhosszú sávban engedi át az optikai jelet, és eltér a sávszűrőtől. Az optikai jelek mindkét oldalon blokkolva vannak, és a keskeny sávú szűrő áteresztő sávja viszonylag szűk, általában kevesebb, mint a központi hullámhossz értékének 5%-a.

  • Nd: YAG – Kiváló szilárd lézeres anyag

    Nd: YAG – Kiváló szilárd lézeres anyag

    Az Nd YAG egy kristály, amelyet szilárdtestlézerek lézerközegeként használnak. Az adalékanyag, a háromszorosan ionizált neodímium, Nd(lll), jellemzően az ittrium-alumínium gránát egy kis részét helyettesíti, mivel a két ion hasonló méretű. A neodímium ion biztosítja a lézeraktivitást a kristályban, ugyanolyan módon. vörös króm ionként rubinlézerekben.

  • 1064 nm-es lézerkristály víz nélküli hűtéshez és miniatűr lézerrendszerekhez

    1064 nm-es lézerkristály víz nélküli hűtéshez és miniatűr lézerrendszerekhez

    Az Nd:Ce:YAG kiváló lézeranyag, amelyet vízmentes hűtéshez és miniatűr lézerrendszerekhez használnak. Nd,Ce: A YAG lézerrudak a legideálisabb munkaanyagok az alacsony ismétlési sebességű léghűtéses lézerekhez.

  • Er: YAG – Kiváló 2,94 um lézerkristály

    Er: YAG – Kiváló 2,94 um lézerkristály

    Az erbium: ittrium-alumínium-gránát (Er:YAG) lézeres bőrfelújítás hatékony technika számos bőrbetegség és elváltozás minimálisan invazív és hatékony kezelésére. Fő indikációi közé tartozik a fényöregedés, a szívritmuszavarok, valamint a magányos jó- és rosszindulatú bőrelváltozások kezelése.

  • Pure YAG – Kiváló anyag UV-IR optikai ablakokhoz

    Pure YAG – Kiváló anyag UV-IR optikai ablakokhoz

    Az adalékolatlan YAG Crystal kiváló anyag az UV-IR optikai ablakokhoz, különösen magas hőmérsékleten és nagy energiasűrűségű alkalmazásokhoz. A mechanikai és kémiai stabilitás a zafírkristályéhoz hasonlítható, de a YAG egyedülálló a nem kettős törés miatt, és magasabb optikai homogenitással és felületi minőséggel is elérhető.

  • KD*P Nd:YAG lézer megkettőzésére, megháromszorozására és megnégyszerezésére használható

    KD*P Nd:YAG lézer megkettőzésére, megháromszorozására és megnégyszerezésére használható

    A KDP és a KD*P nemlineáris optikai anyagok, amelyeket magas károsodási küszöb, jó nemlineáris optikai együtthatók és elektrooptikai együtthatók jellemeznek. Használható szobahőmérsékleten Nd:YAG lézer és elektro-optikai modulátorok megkettőzésére, háromszorosára és négyszerezésére.

  • Cr4+:YAG – Ideális anyag a passzív Q-kapcsoláshoz

    Cr4+:YAG – Ideális anyag a passzív Q-kapcsoláshoz

    A Cr4+:YAG ideális anyag Nd:YAG és más Nd és Yb adalékolt lézerek passzív Q-kapcsolásához a 0,8-1,2 um hullámhossz-tartományban. Kiváló stabilitás és megbízhatóság, hosszú élettartam és magas károsodási küszöb.Cr4+: A YAG kristályok számos előnnyel rendelkeznek a hagyományos passzív Q-kapcsolási megoldásokhoz, például szerves festékekhez és színközpont anyagokhoz képest.

  • Ho, Cr, Tm: YAG – króm-, túlium- és holmium-ionokkal adalékolt

    Ho, Cr, Tm: YAG – króm-, túlium- és holmium-ionokkal adalékolt

    Ho, Cr, Tm: A 2,13 mikron vastagságú lézerezést biztosító króm-, tulium- és holmiumionokkal adalékolt YAG-itrium-alumínium-gránát lézerkristályok egyre több alkalmazást találnak, különösen az orvosi iparban.

  • KTP – Nd:yag lézerek és más Nd-adalékolt lézerek gyakoriságának megkétszerezése

    KTP – Nd:yag lézerek és más Nd-adalékolt lézerek gyakoriságának megkétszerezése

    A KTP kiváló optikai minőséget, széles átlátszó tartományt, viszonylag magas effektív SHG-együtthatót (körülbelül háromszor magasabb, mint a KDP-ét), meglehetősen magas optikai károsodási küszöböt, széles elfogadási szöget, kis sétatávolságot és I. és II. típusú nem kritikus fázist mutat. -illesztés (NCPM) széles hullámhossz-tartományban.

  • Ho:YAG – Hatékony eszköz 2,1 μm lézerkibocsátásra

    Ho:YAG – Hatékony eszköz 2,1 μm lézerkibocsátásra

    Az új lézerek folyamatos megjelenésével a lézertechnológia egyre szélesebb körben kerül alkalmazásra a szemészet különböző területein. Miközben a myopia PRK-val történő kezelésével kapcsolatos kutatások fokozatosan a klinikai alkalmazási szakaszba lépnek, a hyperopic refrakciós hiba kezelésével kapcsolatos kutatások is aktívan zajlanak.

  • Ce:YAG – Fontos szcintillációs kristály

    Ce:YAG – Fontos szcintillációs kristály

    A Ce:YAG egykristály egy gyorsan lebomló szcintillációs anyag, kiváló átfogó tulajdonságokkal, nagy fénykibocsátással (20000 foton/MeV), gyors fénycsengéssel (~70ns), kiváló termomechanikai tulajdonságokkal és fénycsúcs hullámhosszal (540 nm). a közönséges fotosokszorozó cső (PMT) és a szilícium fotodióda (PD) vételérzékeny hullámhosszához illeszkedik, a jó fényimpulzus megkülönbözteti a gamma- és alfa-részecskéket, a Ce:YAG alkalmas alfa-részecskék, elektronok és béta-sugarak stb. detektálására. A töltött részecskék tulajdonságai, különösen a Ce:YAG egykristály, lehetővé teszik 30 um-nál kisebb vastagságú vékony filmek készítését. A Ce:YAG szcintillációs detektorokat széles körben használják az elektronmikroszkópiában, a béta- és röntgenszámlálásban, az elektron- és röntgen képalkotó képernyőkön és más területeken.

  • Er:üveg – 1535 Nm-es lézerdiódákkal pumpálva

    Er:üveg – 1535 Nm-es lézerdiódákkal pumpálva

    Az erbiummal és itterbiummal együtt adalékolt foszfátüveg széles körben alkalmazható kiváló tulajdonságai miatt. Többnyire ez a legjobb üveganyag az 1,54 μm-es lézerhez, 1540 nm-es szembiztos hullámhosszának és magas légköri áteresztőképességének köszönhetően.

  • Nd:YVO4 – Dióda szivattyús szilárdtestlézerek

    Nd:YVO4 – Dióda szivattyús szilárdtestlézerek

    Az Nd:YVO4 az egyik leghatékonyabb lézeres gazdakristály, amely jelenleg létezik a diódalézerrel pumpált szilárdtestlézerekhez. Az Nd:YVO4 kiváló kristály a nagy teljesítményű, stabil és költséghatékony dióda pumpás szilárdtestlézerekhez.

  • Nd:YLF – Nd-adalékolt lítium-itrium-fluorid

    Nd:YLF – Nd-adalékolt lítium-itrium-fluorid

    Az Nd:YLF kristály egy másik nagyon fontos kristálylézeres munkaanyag az Nd:YAG után. Az YLF kristálymátrix rövid UV-abszorpciós határhullámhosszal, széles fényáteresztési sávval, negatív hőmérsékleti törésmutatóval és kis termikus lencsehatással rendelkezik. A cella különféle ritkaföldfém-ionok adalékolására alkalmas, és nagyszámú hullámhosszú, különösen ultraibolya hullámhosszú lézeroszcillációt képes megvalósítani. Az Nd:YLF kristály széles abszorpciós spektrummal, hosszú fluoreszcencia élettartammal és kimeneti polarizációval rendelkezik, alkalmas LD-szivattyúzásra, és széles körben használják impulzusos és folyamatos lézerekben különböző üzemmódokban, különösen egymódusú kimeneti, Q-kapcsolt ultrarövid impulzuslézerekben. Nd: YLF kristály p-polarizált 1,053 mm-es lézer és foszfát-neodímium üveg 1,054 mm-es lézer hullámhossza egyezik, így ideális munkaanyag a neodímiumüveg lézeres nukleáris katasztrófarendszer oszcillátorához.

  • Er,YB:YAB-Er, Yb Co – adalékolt foszfátüveg

    Er,YB:YAB-Er, Yb Co – adalékolt foszfátüveg

    Igen, az Yb-vel együtt adalékolt foszfátüveg egy jól ismert és gyakran használt aktív közeg a „szemet biztonságos” 1,5-1,6 um tartományban kibocsátó lézerekhez. Hosszú élettartam 4 I 13/2 energiaszinten. Míg az Er, Yb együtt adalékolt ittrium-alumínium-borát (Er, Yb: YAB) kristályok általánosan használt Er, Yb: foszfátüveg-helyettesítők, „szembiztos” aktív közepes lézerként használhatók folyamatos hullámban és nagyobb átlagos kimeneti teljesítményben. impulzus üzemmódban.

  • Aranyozott kristályhenger – aranyozás és rézbevonat

    Aranyozott kristályhenger – aranyozás és rézbevonat

    Jelenleg a lemezes lézerkristály modul csomagolása elsősorban az indium vagy az arany-ón ötvözet alacsony hőmérsékletű hegesztési módszerét alkalmazza. A kristályt összeállítják, majd az összeszerelt lézeres lézerkristályt egy vákuumhegesztő kemencébe helyezik a melegítés és a hegesztés befejezéséhez.

  • Kristályragasztás – Lézerkristályok kompozit technológiája

    Kristályragasztás – Lézerkristályok kompozit technológiája

    A kristálykötés a lézerkristályok összetett technológiája. Mivel a legtöbb optikai kristály magas olvadásponttal rendelkezik, általában magas hőmérsékletű hőkezelésre van szükség ahhoz, hogy elősegítsük a molekulák kölcsönös diffúzióját és fúzióját két kristály felületén, amelyek precíz optikai feldolgozáson estek át, és végül stabilabb kémiai kötést képeznek. , valódi kombináció eléréséhez, ezért a kristálykötési technológiát diffúziós kötési technológiának (vagy termikus kötési technológiának) is nevezik.

  • Yb: YAG – 1030 Nm lézerkristály, ígéretes lézeraktív anyag

    Yb: YAG – 1030 Nm lézerkristály, ígéretes lézeraktív anyag

    Az Yb:YAG az egyik legígéretesebb lézeraktív anyag, és alkalmasabb diódaszivattyúzásra, mint a hagyományos Nd-adalékolt rendszerek. Az általánosan használt Nd:YAG crsytalhoz képest az Yb:YAG kristály sokkal nagyobb abszorpciós sávszélességgel rendelkezik, hogy csökkentse a dióda lézerek hőkezelési követelményeit, hosszabb a felső lézerszintű élettartama, három-négyszer kisebb a hőterhelés egységnyi szivattyúteljesítményre vetítve.

  • Er,Cr YSGG hatékony lézerkristályt biztosít

    Er,Cr YSGG hatékony lézerkristályt biztosít

    A kezelési lehetőségek sokfélesége miatt a dentin túlérzékenység (DH) fájdalmas betegség és klinikai kihívás. Potenciális megoldásként nagy intenzitású lézereket kutattak. Ezt a klinikai vizsgálatot az Er:YAG és Er,Cr:YSGG lézerek DH-ra gyakorolt ​​hatásának vizsgálatára tervezték. Véletlenszerű volt, kontrollált és kettős vak. A vizsgálati csoport 28 résztvevője mind megfelelt a befogadás feltételeinek. Az érzékenységet vizuális analóg skálával mérték a terápia előtt, mint kiindulási értékként, közvetlenül a kezelés előtt és után, valamint egy héttel és egy hónappal a kezelést követően.

  • AgGaSe2 kristályok – sávélek 0,73 és 18 µm-nél

    AgGaSe2 kristályok – sávélek 0,73 és 18 µm-nél

    AGSe2 Az AgGaSe2(AgGa(1-x)InxSe2) kristályok sávszélei 0,73 és 18 µm-nél vannak. Hasznos átviteli tartománya (0,9–16 µm) és széles fázisillesztési képessége kiváló lehetőségeket kínál az OPO alkalmazásokhoz, ha különféle lézerekkel pumpálják.

  • ZnGeP2 – Telített infravörös nemlineáris optika

    ZnGeP2 – Telített infravörös nemlineáris optika

    A nagy nemlineáris együtthatóknak (d36=75pm/V), a széles infravörös átlátszósági tartománynak (0,75-12μm), a nagy hővezető képességnek (0,35W/(cm·K)), a magas lézersérülési küszöbnek (2-5J/cm2) és a jól megmunkálható, a ZnGeP2-t az infravörös nemlineáris optika királyának nevezték, és még mindig a legjobb frekvenciakonverziós anyag a nagy teljesítményű, hangolható infravörös lézergeneráláshoz.

  • AgGaS2 — Nemlineáris optikai infravörös kristályok

    AgGaS2 — Nemlineáris optikai infravörös kristályok

    Az AGS átlátszó 0,53 és 12 µm között. Bár nemlineáris optikai együtthatója a legalacsonyabb az említett infravörös kristályok között, az Nd:YAG lézerrel pumpált OPO-knál 550 nm-en nagy, rövid hullámhosszú transzparencia élezést alkalmaznak; számos különböző frekvenciájú keverési kísérletben dióda, Ti:Sapphire, Nd:YAG és IR festéklézerekkel 3-12 µm tartományban; közvetlen infravörös ellenintézkedési rendszerekben és a CO2 lézer SHG-jéhez.

  • BBO Crystal – béta bárium-borát kristály

    BBO Crystal – béta bárium-borát kristály

    A nemlineáris optikai kristályban lévő BBO kristály egyfajta átfogó előny, nyilvánvaló, jó kristály, nagyon széles fénytartományban, nagyon alacsony abszorpciós együtthatóval, gyenge piezoelektromos csengetési hatással rendelkezik, a többi elektrolight modulációs kristályhoz képest, magasabb kioltási arányú, nagyobb az illeszkedés A szög, a magas fénykárosodási küszöb, a szélessávú hőmérséklet-illesztés és a kiváló optikai egyenletesség előnyös a lézerkimeneti teljesítmény stabilitásának javításában, különösen az Nd esetében: A YAG lézer háromszoros frekvenciája széles körben alkalmazható.

  • LBO magas nemlineáris csatolással és magas károsodási küszöbértékkel

    LBO magas nemlineáris csatolással és magas károsodási küszöbértékkel

    Az LBO kristály kiváló minőségű nemlineáris kristályanyag, amelyet széles körben használnak a teljes szilárdtestlézer, elektrooptika, orvostudomány és így tovább kutatási és alkalmazási területein. Eközben a nagy méretű LBO kristály széles körű alkalmazási kilátásokkal rendelkezik a lézeres izotóp-leválasztás inverterében, a lézervezérelt polimerizációs rendszerben és más területeken.

  • 100uJ Erbium üveg mikrolézer

    100uJ Erbium üveg mikrolézer

    Ezt a lézert elsősorban nem fémes anyagok vágására és jelölésére használják. Hullámhossz-tartománya szélesebb és le tudja fedni a látható fény tartományát, így több fajta anyag feldolgozható, és a hatás is ideálisabb.

  • 200uJ Erbium üveg mikrolézer

    200uJ Erbium üveg mikrolézer

    Az erbium üveg mikrolézereknek fontos alkalmazásai vannak a lézeres kommunikációban. Az erbium üveg mikrolézerek 1,5 mikron hullámhosszú lézerfényt tudnak generálni, ami az optikai szál átviteli ablaka, így nagy átviteli hatékonysággal és átviteli távolsággal rendelkezik.

  • 300 uJ Erbium üveg mikrolézer

    300 uJ Erbium üveg mikrolézer

    Az erbium üveg mikrolézerek és a félvezetőlézerek két különböző típusú lézer, és a köztük lévő különbségek elsősorban a működési elvben, az alkalmazási területen és a teljesítményben tükröződnek.

  • 2 mJ Erbium üveg mikrolézer

    2 mJ Erbium üveg mikrolézer

    Az Erbium üveglézer kifejlesztésével ez a mikrolézer fontos típusa jelenleg, amely különböző alkalmazási előnyökkel rendelkezik a különböző területeken.

  • 500 uJ Erbium üveg mikrolézer

    500 uJ Erbium üveg mikrolézer

    Az erbium üveg mikrolézer egy nagyon fontos lézerfajta, fejlesztési története több szakaszon ment keresztül.

  • Erbium Glass Micro lézer

    Erbium Glass Micro lézer

    Az elmúlt években a közepes és nagy távolságú szembiztos lézeres távolságmérő berendezések iránti igény fokozatos növekedésével a csaliüveg lézerek mutatóival szemben magasabb követelményeket támasztanak, különösen az a probléma, hogy az mJ szintű tömeggyártás. Kínában jelenleg nem lehet nagy energiájú termékeket megvalósítani. , megoldásra vár.

  • Az ékprizmák ferde felületű optikai prizmák

    Az ékprizmák ferde felületű optikai prizmák

    Éktükör optikai ék ékszög jellemzői Részletes leírás:
    Az ékprizmák (más néven ékprizmák) ferde felületű optikai prizmák, amelyeket főként az optikai térben használnak sugárvezérlésre és eltolásra. Az ékprizma két oldalának dőlésszöge viszonylag kicsi.

  • Ze Windows – hosszúhullámú áteresztő szűrőként

    Ze Windows – hosszúhullámú áteresztő szűrőként

    A germánium anyag széles fényáteresztési tartománya és a látható fénysávban a fény átlátszatlansága hosszúhullámú áteresztő szűrőként is használható a 2 µm-nél nagyobb hullámhosszúságú hullámokhoz. Ezenkívül a germánium közömbös a levegővel, vízzel, lúgokkal és sok savval szemben. A germánium fényáteresztő tulajdonságai rendkívül érzékenyek a hőmérsékletre; valójában a germánium 100 °C-on annyira felszívódik, hogy szinte átlátszatlan, 200 °C-on pedig teljesen átlátszatlan.

  • Si Windows – alacsony sűrűségű (sűrűsége fele a germánium anyagénak)

    Si Windows – alacsony sűrűségű (sűrűsége fele a germánium anyagénak)

    A szilikon ablakok két típusra oszthatók: bevonatos és bevonat nélküli, és a vevői igények szerint feldolgozhatók. Alkalmas közeli infravörös sávokhoz az 1,2-8μm-es tartományban. Mivel a szilícium anyag alacsony sűrűségű (sűrűsége fele a germánium vagy cink-szelenid anyagénak), különösen alkalmas bizonyos, a súlyigényekre érzékeny alkalmakra, különösen a 3-5 um sávban. A szilícium Knoop keménysége 1150, ami keményebb, mint a germánium, és kevésbé törékeny, mint a germánium. Erős abszorpciós sávja miatt azonban 9 um-nál nem alkalmas CO2 lézeres átviteli alkalmazásokhoz.

  • Sapphire Windows – jó optikai átviteli jellemzők

    Sapphire Windows – jó optikai átviteli jellemzők

    A zafír ablakok jó optikai áteresztőképességgel, magas mechanikai tulajdonságokkal és magas hőmérséklet-állósággal rendelkeznek. Nagyon alkalmasak zafír optikai ablakokhoz, és a zafír ablakok az optikai ablakok csúcskategóriás termékeivé váltak.

  • CaF2 Windows – fényátviteli teljesítmény ultraibolya sugárzásról 135 nm ~ 9 um

    CaF2 Windows – fényátviteli teljesítmény ultraibolya sugárzásról 135 nm ~ 9 um

    A kalcium-fluorid felhasználási területe széles skálán mozog. Az optikai teljesítmény szempontjából nagyon jó fényáteresztő képességgel rendelkezik az ultraibolya 135nm ~ 9um tartományban.

  • Ragasztott prizmák – az általánosan használt lencseragasztási módszer

    Ragasztott prizmák – az általánosan használt lencseragasztási módszer

    Az optikai prizmák ragasztása elsősorban optikai ipari szabványos ragasztó (színtelen és átlátszó, a megadott optikai tartományban 90%-nál nagyobb áteresztőképességű) alkalmazásán alapul. Optikai kötés optikai üvegfelületeken. Széles körben használják lencsék, prizmák, tükrök ragasztására, valamint optikai szálak lezárására vagy toldására katonai, űrhajózási és ipari optikában. Megfelel az optikai kötőanyagokra vonatkozó MIL-A-3920 katonai szabványnak.

  • Hengeres tükrök – egyedi optikai tulajdonságok

    Hengeres tükrök – egyedi optikai tulajdonságok

    A hengeres tükröket főként a képméret tervezési követelményeinek megváltoztatására használják. Például alakítson át egy pontfoltot vonalponttá, vagy módosítsa a kép magasságát a kép szélességének megváltoztatása nélkül. A hengeres tükrök egyedi optikai tulajdonságokkal rendelkeznek. A csúcstechnológia rohamos fejlődésével egyre szélesebb körben alkalmazzák a hengeres tükröket.

  • Optikai lencsék – Konvex és homorú lencsék

    Optikai lencsék – Konvex és homorú lencsék

    Optikai vékony lencse – Olyan lencse, amelynek középső részének vastagsága nagy a két oldalának görbületi sugarához képest.

  • Prizma – Fénysugarak felosztására vagy szétszórására szolgál.

    Prizma – Fénysugarak felosztására vagy szétszórására szolgál.

    A prizma, egy átlátszó tárgy, amelyet két egymást metsző, egymással nem párhuzamos sík vesz körül, a fénysugarak felosztására vagy szétoszlatására szolgál. A prizmák tulajdonságaik és felhasználásuk szerint egyenlő oldalú háromszög prizmákra, téglalap alakú prizmákra és ötszögű prizmákra oszthatók, és gyakran használják a digitális berendezésekben, a tudományban és a technológiában, valamint az orvosi berendezésekben.

  • Tükröző tükrök – amelyek a tükrözés törvényeit alkalmazzák

    Tükröző tükrök – amelyek a tükrözés törvényeit alkalmazzák

    A tükör egy optikai alkatrész, amely a visszaverődés törvényei szerint működik. A tükrök formájuk szerint síktükörre, gömbtükörre és aszférikus tükörre oszthatók.

  • Piramis – Piramisként is ismert

    Piramis – Piramisként is ismert

    A piramis, más néven piramis, egyfajta háromdimenziós poliéder, amelyet úgy alakítanak ki, hogy a sokszög minden csúcsából egyenes szakaszokat kapcsolnak össze a síkon kívüli ponttal, ahol a sokszög található. A sokszöget a piramis alapjának nevezik. . Az alsó felület alakjától függően a piramis neve is eltérő, attól függően, hogy az alsó felület milyen sokszögű. Piramis stb.

  • Fotodetektor lézeres és sebességméréshez

    Fotodetektor lézeres és sebességméréshez

    Az InGaAs anyag spektrális tartománya 900-1700 nm, a szaporodási zaj pedig alacsonyabb, mint a germánium anyagé. Általában heteroszerkezetű diódák szorzótartományaként használják. Az anyag alkalmas nagy sebességű optikai szálas kommunikációra, és a kereskedelmi termékek 10 Gbit/s vagy annál nagyobb sebességet értek el.

  • Co2+: MgAl2O4 Új anyag a telíthető abszorber passzív Q-kapcsolóhoz

    Co2+: MgAl2O4 Új anyag a telíthető abszorber passzív Q-kapcsolóhoz

    A Co:Spinel egy viszonylag új anyag a telíthető abszorber passzív Q-váltáshoz az 1,2-1,6 mikron sugárzást kibocsátó lézereknél, különösen a szembiztos 1,54 μm Er:glass lézereknél. A 3,5 x 10-19 cm2 nagy abszorpciós keresztmetszete lehetővé teszi az Er:glass lézer Q-kapcsolását

  • LN-Q kapcsolt kristály

    LN-Q kapcsolt kristály

    A LiNbO3-at széles körben használják elektrooptikai modulátorként és Q-kapcsolóként Nd:YAG, Nd:YLF és Ti:Sapphire lézerekhez, valamint modulátorok száloptikához. Az alábbi táblázat felsorolja a tipikus LiNbO3 kristály specifikációit, amelyeket Q-kapcsolóként használnak keresztirányú EO modulációval.

  • Vákuumos bevonat – a meglévő kristályos bevonási módszer

    Vákuumos bevonat – a meglévő kristályos bevonási módszer

    Az elektronikai ipar rohamos fejlődésével a precíziós optikai alkatrészek feldolgozási pontosságával és felületminőségével szembeni követelmények egyre magasabbak. Az optikai prizmák teljesítményintegrációs követelményei a prizmák alakját sokszögű és szabálytalan formájúvá alakítják. Ezért áttöri a hagyományos feldolgozási technológiát, nagyon fontos a feldolgozási folyamat ötletesebb tervezése.

  • Nd:YAG+YAG一Több szegmensből álló kötésű lézerkristály

    Nd:YAG+YAG一Több szegmensből álló kötésű lézerkristály

    A többszegmenses lézerkristálykötést úgy érik el, hogy sok kristályszegmenset feldolgoznak, majd magas hőmérsékleten termikus kötőkemencébe helyezik, hogy a két szegmens között lévő molekulák áthatolhassanak egymáson.