fot_bg01

Termékek

  • 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.

  • 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.

  • 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.

  • 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 képest, mint például a szerves festékek és a színközpont anyagok.

  • 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 egyéb Nd-adalékolt lézerek gyakoriságának megkétszerezése

    KTP – Nd:yag lézerek és egyéb 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 „szemnek 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 fejlesztésével 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 nagyon fontos lézerfajta, fejlesztési története több szakaszon ment keresztül.

  • Erbium Glass Micro lézer

    Erbium Glass Micro lézer

    Az utóbbi években a közepes és nagy távolságú szembiztos lézeres távolságmérő berendezések iránti igény fokozatos növekedésével a csaliüveg lézerek mutatóival szemben magasabb követelményeket támasztottak, 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 – mint hosszúhullámú áteresztő szűrők

    Ze Windows – mint hosszúhullámú áteresztő szűrők

    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 egy 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.