bandera

blog

HOGAR

blog

  • prisma de Rochon
    prisma de Rochon
    Aug 10, 2026
     El Lu-Ho polarizador consta de dos prismas idénticos hechos de fluoruro de magnesio birrefringente (MgF₂El eje del cristal es paralelo a la dirección de propagación en un prisma y perpendicular a ella en el otro. En consecuencia, la luz e se refracta dentro del canal, mientras que la luz o lo atraviesa sin desviación en todas las longitudes de onda.  Por este motivo, el polarizador Luo-Hung resulta especialmente adecuado para aplicaciones que requieren rotación del polarizador. Los dos haces de salida, polarizados linealmente, presentan direcciones de vibración fijas y mutuamente perpendiculares, y su estado de polarización no se ve afectado por el ángulo de rotación del prisma. Además, ofrece ventajas en cuanto a una alta relación de extinción y un excelente rendimiento de colimación del haz.  Sin embargo, el prisma de polarización Luo-Hung tiene un umbral bajo de resistencia al daño por luz y no se puede aplicar en entornos de alta potencia; además, no se puede usar al revés, ya que esto induciría interferencia de luz cónica, lo que provocaría una reducción en la relación de extinción de polarización.  Como se muestra en la Figura 1, el ángulo de deflexión del prisma de Luo-Hung está determinado por el índice de birrefringencia del cristal. ∆n y el ángulo del vértice del prisma θque satisfacen la siguiente fórmula: El ángulo de deflexión γ depende exclusivamente del material del cristal y de la estructura del prisma, independientemente del ángulo de rotación. Cuando incide luz blanca, se produce luz polarizada linealmente incolora. Además, para mejorar la eficiencia de conversión de la luz polarizada linealmente, el ángulo del prisma θ se suele ajustar para que sea mayor o igual que el ángulo de Brust. Esto garantiza que, cuando la luz llega a la superficie inclinada del prisma, la reflectividad de la luz original (luz o) sea cero, permitiendo una transmisión completa. En consecuencia, esto minimiza las pérdidas por reflexión en la interfaz y mejora la tasa de conversión de la luz polarizada linealmente.Figura 1 Diagrama estructural del prisma Luo-HungEl polarizador de Rochon está compuesto por dos prismas de α-BBO cementados entre sí. El primer prisma, cortado paralelamente al eje óptico, recibe la luz; el segundo, con el eje óptico perpendicular, transmite el rayo ordinario sin desviación, pero el extraordinarioEl rayo se desvía. Un prisma de Rochon puede utilizarse para producir luz polarizada plana y también con luz ultravioleta.Se puede diseñar cualquier ángulo de separación para una longitud de onda específica bajo pedido.  
    LEER MÁS
  • DESPOLARIZADOR DOBLE TIPO BABYNINE
    DESPOLARIZADOR DOBLE TIPO BABYNINE
    Aug 04, 2026
    Un despolarizador de alto voltaje (HV) no puede despolarizar toda la luz polarizada, especialmente la polarizada linealmente en orientaciones horizontal y vertical, lo que limita su ámbito de aplicación. Un despolarizador HV puede considerarse como un prisma de Wollaston con un ángulo estructural extremadamente pequeño. Como se muestra en la Figura 1, la luz se divide en dos haces, o y e, en la mitad frontal, que se propagan ortogonalmente y en la misma dirección; en la mitad posterior, se divide a su vez en dos haces —oe y eo— que están polarizados linealmente con direcciones de refracción opuestas. Las intensidades de estos dos haces varían con el ángulo azimutal según las leyes del seno o del coseno, y suelen ser diferentes entre sí, lo que da lugar a una correlación de polarización significativa. Por lo tanto, al utilizar un despolarizador HV para la despolarización de luz monocromática, se requiere un ángulo azimutal de 45°. Figura 1 Basándose en el principio de los despolarizadores de tipo HV, se combinan dos despolarizadores de tipo HV mediante una rotación de 45 grados para formar un despolarizador dual de tipo Babynett, como se muestra en la Figura 2. Este diseño permite que el segundo despolarizador de tipo HV despolarice eficazmente los componentes de polarización lineal horizontal o vertical del primer despolarizador de tipo HV, superando así las limitaciones funcionales de un único despolarizador de tipo HV. Figura 2: Diagrama estructural del despolarizador doble tipo Babynine. 
    LEER MÁS
  • DESPOLARIZADOR DE CRISTAL BIRREFRINGENTE
    DESPOLARIZADOR DE CRISTAL BIRREFRINGENTE
    Jul 28, 2026
    Dado que casi todos los detectores presentan sensibilidad a la polarización, es necesario colocar un despolarizador antes del detector para eliminar su dependencia de la polarización de la radiación incidente y, por lo tanto, mejorar la precisión. El principio de despolarización consiste en convertir la luz que originalmente posee una dirección de polarización específica en un estado mixto que contiene diversas direcciones de polarización aleatorias, eliminando así las características de polarización. Existen tres métodos para lograr la despolarización: alterando el estado de la luz polarizada en términos de "tiempo", "espacio" o "longitud de onda". Un despolarizador de cristal birrefringente utiliza su propiedad de división de haz para alterar por completo la alineación ordenada de la luz polarizada en el espacio, logrando así la despolarización; es decir, convirtiendo la luz polarizada de nuevo en luz no polarizada. En lugar de eliminar la polarización, la neutraliza. El principio fundamental es sencillo: divide la luz polarizada, originalmente unidireccional, en innumerables haces con diferentes orientaciones, que luego se mezclan, dando como resultado una luz que aparentemente no tiene una dirección fija. 1. despolarizador de luz multicolor El despolarizador de Lyot es un despolarizador policromático (de luz blanca) típico, disponible en configuraciones de placa simple y doble. El despolarizador policromático de placa simple logra un rendimiento de despolarización óptimo cuando el plano de vibración de la luz polarizada incidente forma un ángulo de 45° con el eje óptico. La efectividad del despolarizador de placa doble es independiente del plano de polarización de la luz incidente, lo que lo hace más práctico; su estructura se muestra en la Figura 1. Este despolarizador consta de dos cristales birrefringentes con una relación de espesor de 2:1, cuyos ejes ópticos están orientados en un ángulo de 45° entre sí. El conjunto completo se fabrica mediante la unión o encapsulación de dos placas de cristal con adhesivo óptico. Su principio de funcionamiento se basa en que la luz incidente de diferentes longitudes de onda experimenta distintos retardos de fase después de pasar a través de los elementos birrefringentes, lo que resulta en luz polarizada elípticamente con elipticidad variable. El haz de salida final es una combinación aleatoria de polarizaciones con diferentes elipticidades, logrando así la despolarización.     Figura 1 Despolarizador de Lyot   El despolarizador de Lyot presenta una excelente compatibilidad, lo que le permite funcionar con diversas fuentes de luz y demuestra un valor práctico significativo en aplicaciones como giroscopios y sensores ópticos. Sin embargo, este despolarizador tiene ciertas limitaciones: solo es eficaz en condiciones de un amplio espectro de luz incidente y su rendimiento de despolarización es subóptimo para luz monocromática. La eficiencia de despolarización del despolarizador de Lyot depende de la longitud de onda de operación, el material, el ángulo del eje óptico y el ángulo de la cuña del prisma.   2. Despolarizador de luz monocromática   En comparación con los despolarizadores de luz multicolor, los despolarizadores de luz monocromática ofrecen un rango de aplicaciones más amplio en ciertos aspectos, ya que generalmente también despolarizan bien la luz multicolor. Una sola lámina de cuarto de onda puede funcionar como un pseudodespolarizador. Para luz monocromática polarizada cuasiplanar, cuando se utiliza únicamente para la medición de intensidad, su rendimiento es bastante satisfactorio; mitiga eficazmente los errores causados ​​por la sensibilidad a la polarización de los fotodetectores, lo que garantiza la fiabilidad de los resultados de las pruebas. El tipo más común de despolarizador de luz monocromática es el despolarizador en forma de cuña, como se muestra en la Figura 2. Figura 2. Un único despolarizador óptico de tipo cuña. Cuando la luz incidente atraviesa el despolarizador, se divide en luz óptica (O) y luz elíptica (E). Debido a sus diferentes velocidades de propagación a través del cristal, ambos haces presentan diferencias de fase distintivas en distintas posiciones de salida. La fase varía proporcionalmente con los cambios en el grosor del cristal. La luz emitida experimenta transiciones periódicas entre estados de polarización lineal, elíptica y circular, como se ilustra en la Figura 3. La principal diferencia entre la luz que sale del despolarizador y la luz natural radica en sus estados de polarización: la primera mantiene un estado de polarización constante en cada posición de salida, mientras que la segunda presenta estados de polarización aleatorios en diferentes posiciones. Figura 3: Trayectoria del estado de polarización de la luz emitida en función de la posición. Las desventajas de este despolarizador son igualmente evidentes. En primer lugar, el ángulo de la cuña óptica debe ser suficientemente pequeño; de lo contrario, provoca divergencia y desviación del haz. Durante el funcionamiento, la distancia entre el dispositivo despolarizador y el receptor no debe ser excesiva, ya que esto compromete su rendimiento. En segundo lugar, solo cuando la luz incidente es perpendicular y su plano de polarización forma un ángulo de 45 grados con el eje óptico del despolarizador se puede lograr una despolarización efectiva de la luz polarizada linealmente. Estas limitaciones ponen de manifiesto las deficiencias de los dispositivos despolarizadores en estructuras unitarias. Las diferencias estructurales entre los despolarizadores policromáticos y monocromáticos corresponden a variables distintas en la fórmula de cálculo del retardo de fase. El retardo de fase δ se calcula mediante la siguiente fórmula: Aquí, λ representa la longitud de onda de la luz incidente, n₀ es el índice de refracción de la luz o, nₐ es el índice de refracción de la luz e, y d denota el espesor del cristal birrefringente. El despolarizador de luz policromática presenta una estructura de placas paralelas con un espesor constante d; dado que la luz policromática contiene longitudes de onda de diferentes bandas espectrales, sus longitudes de onda (λ₁, λ₂,..., λₙ) varían, lo que resulta en diferencias de fase distintas. En contraste, el despolarizador de luz monocromática diseñado para luz incidente monocromática utiliza materiales birrefringentes con espesores variables (d₁, d₂,..., dₙ), lo que garantiza que los componentes polarizados o y e en diferentes posiciones en la superficie de salida presenten diferencias de fase distintas, lo que permite la fabricación en forma de cuña.   3. Detector de redondeo circular Al investigar fenómenos de birrefringencia circular o dicroísmo, a menudo es necesario despolarizar la luz polarizada circularmente. El método más directo consiste en convertir primero la luz polarizada circularmente en luz polarizada linealmente mediante una lámina de cuarto de onda, seguida de la despolarización de la luz monocromática polarizada linealmente.        
    LEER MÁS
  • APLICACIÓN DE CUBO DIVISOR DE HAZ NO POLARIZANTE
    APLICACIÓN DE CUBO DIVISOR DE HAZ NO POLARIZANTE
    Jul 21, 2026
    Nuestro divisor de haz no polarizante (NPBS) cúbico se compone de un par de prismas de ángulo recto de alta precisión y tolerancia, cementados entre sí con un recubrimiento metal-dieléctrico en la hipotenusa de uno de los prismas. La baja dependencia de la polarización del recubrimiento metal-dieléctrico permite que la transmisión y la reflexión de los estados de polarización s y p se encuentren dentro del 5 % entre sí. Esto significa que el NPBS no necesitará cambiar la polarización del haz incidente. Podemos suministrar el NPBS tanto en banda ancha como en longitud de onda única. Para lograr la máxima eficiencia de transmisión en el rango de longitud de onda adecuado, se puede aplicar un recubrimiento antirreflectante a cada cara del divisor de haz.SOLICITUDESWSSAplicaciones láserSistemas de comunicación por fibra ópticaComponentes de 40 G/100 G                                                                         CUBO DIVISOR DE HAZ NO POLARIZANTE DimensionesEspecificación común¿Listo para comenzar? Consulta por correo electrónico: rose@mt-optics.comProductos relacionadosDivisores de haz cúbicos polarizadores Aislador óptico  Polarizador lineal de película delgadaSobre nosotrosMT-Optics, Inc..Fundada en 2008, MT-Optics es una fábrica privada especializada en la exportación de componentes ópticos multielemento para sistemas de imagen y equipos optomecánicos. Cuenta con maquinaria de fabricación avanzada, incluyendo máquinas de recubrimiento Optorun, rectificado y pulido CNC, pulido de alta velocidad y precisión, limpiadores ultrasónicos, etc., así como instrumentos de inspección como Zygo, Cary 5000, el sistema de medición de prismas Trioptics Prism Master de 0,5", entre otros. Somos proveedores para clientes OEM de alta tecnología. Nuestras categorías de productos:Óptica de polarización:Polarizadores Glan Taylor, polarizadores láser Glan, polarizadores Wollaston, polarizadores Rochon, polarizadores láser Glan de alta transmisión, polarizadores Glan Thompson, cubos divisores de haz polarizantes Glan Thompson, desplazador de haz polarizante, combinador de haz polarizante de banda ancha, lámina de onda de bajo orden, lámina de onda de orden cero cementada, lámina de onda de orden cero con contacto óptico, lámina de onda de orden cero con espacio de aire, lámina de onda de orden cero verdadera, lámina de onda de doble longitud de onda, lámina de onda acromática, rotador de polarización de cuarzo, divisor de haz de cubo polarizante (PBS), cubo divisor de haz no polarizante (NPBS), polarizador lineal de película delgada, aislador óptico. Polarizadores VUV personalizados para láser a 193 nm: Polarizadores Glan Taylor de 193 nm, polarizadores láser Glan de 193 nm, polarizadores Rochon de 193 nm, lámina de onda de bajo orden de 193 nm, lámina de onda de orden cero con espacio de aire de 193 nm, serie ultravioleta de vacío de 193 nm. Óptica tradicional: Prisma de cuña de alta precisión, microprisma, prisma de ángulo recto, pares de prismas anamórficos, prisma de paloma, pentaprisma, prisma de techo, retroreflector de cubo de esquina, prisma romboidal, Lente plano cóncava de sílice fundida, lente plano cóncava N-BK7, lente plano convexa CaF2, lente plano convexa de germanio, lente doble convexa, lente plano cóncava de germanio, lente plano cóncava CaF2, lente doble cóncava, lente menisco, lente acromática de ancho de banda, lente cilíndrica cuadrada, ventanas de vidrio óptico BK7, lente plano convexa, ventanas de sílice fundida, ventanas de borosilicato (Pyrex), ventanas de germanio (Ge), ventanas de zafiro, ventanas de fluoruro de magnesio (MgF2), ventanas de borofloat, ventana de Brewster, espejos dieléctricos de alta reflexión, espejos dicroicos, espejos recubiertos de metal (Al Ag Au), cubo divisor de haz, filtros de densidad neutra absorbentes, filtro de vidrio coloreado de alta precisión, ventanas de fluoruro de calcio (CaF2), divisor de haz láser de placa plana.  Recubrimiento óptico: Película de espejo dicroico, película de alta reflectividad, película reflectante metálica, película divisora ​​de haz polarizante, película divisora ​​de haz ordinaria. Óptica infrarroja: Ventanas de germanio (Ge), ventanas de zafiro, ventanas de fluoruro de magnesio (MgF2), ventanas de fluoruro de calcio (CaF2), ventanas de sulfuro de zinc (ZnS), ventanas de seleniuro de zinc (ZnSe)  Elementos de cristal: Cristal de borato de beta-bario (BBO), cristal de triborato de litio (LBO), cristal de fosfato de titanilo de potasio (KTP), cristal de KTP polarizado periódicamente (PPKTP), cristal de niobato de litio (LiNbO3), cristal de LN polarizado periódicamente (PPLN), cristal de fosfato de dihidrógeno dideuterio de potasio (KDP-KD*P), cristal de calcita (CaCO₃), cristal de ortovanadato de itrio (YVO4), cristal de borato de alfa-bario (α-BBO), cristal de ortovanadato de gadolinio dopado con neodimio (Nd:GdVO4), cristal de Er:Yb:YAl₃(BO₃)₄, cristal de tungstato de gadolinio y potasio (KGW), cristal de ortovanadato de itrio dopado con neodimio (Nd:YVO4), cristal de granate de galio y terbio (TGG), Cristal de granate de itrio y aluminio dopado con cromo (Cr4+:YAG) ¿Listo para comenzar? Consulta por correo electrónico: rose@mt-optics.com 
    LEER MÁS
  • APLICACIONES DE CUBO DIVISOR DE HAZ POLARIZADOR
    APLICACIONES DE CUBO DIVISOR DE HAZ POLARIZADOR
    Jul 14, 2026
    Nuestro El cubo divisor de haz polarizador (PBS) está compuesto por un par de prismas de ángulo recto de alta precisión y tolerancia cementados. juntos. Uno de los prismas tiene un recubrimiento metálico-dieléctrico parcialmente reflectante aplicado a su hipotenusa. La luz incidente debe entrar en el prisma wila hipotenusa recubierta para minimizar la potencia que pasa a través del cemento óptico. El PBS puede dividir el haz no polarizado en dos componentes ortogonales y polarizadas linealmente. La luz polarizada en P se transmite, mientras que la luz polarizada en S se refleja, ambasiLa absorción es insignificante. La relación de extinción es mejor que 1000:1 para divisores de haz fabricados con vidrio N-BK7, y mejor que 100.1 para divisores de haz hechos con sílice fundida UV. Se recomienda el uso de estos cubos. en sistemas láser pulsados ​​y para la purificación de la polarización en láseres multimodo de alta potencia.SOLICITUDESWSSAplicaciones láserSistemas de comunicación por fibra ópticaComponentes de 40 G/100 GCUBO DIVISOR DE HAZ POLARIZADOR Dimensiones Especificación comúnMaterialN-BK7 o sílice fundida UVTDimensión típica3 mm x 3 mm x 3 mm, 3,2 mm x 3,2 mm x 3,2 mmLlanuraλ/4@632,8nmCalidad de la superficie(rascar/excavar) Mejor que 40-20Desviación del haz95%, Ts< 1%Reflectancia principalRs> 99%, Rp< 5%Revestimiento"Recubrimiento divisor de haz polarizante en la hipotenusa; recubrimiento antirreflectante en las demás caras de entrada y salida". También se pueden solicitar otros tamaños, ángulos de cuña, diámetros y recubrimientos.¿Listo para comenzar? Consulta por correo electrónico: rose@mt-optics.comProductos relacionadosCubo divisor de haz no polarizante (NPBS)Aislador ópticoPolarizador lineal de película delgadaSobre nosotrosMT-Optics, Inc..Fundada en 2008, MT-Optics es una fábrica privada especializada en la exportación de componentes ópticos multielemento para sistemas de imagen y equipos optomecánicos. Cuenta con maquinaria de fabricación avanzada, incluyendo máquinas de recubrimiento Optorun, rectificado y pulido CNC, pulido de alta velocidad y precisión, limpiadores ultrasónicos, etc., así como instrumentos de inspección como Zygo, Cary 5000, el sistema de medición de prismas Trioptics Prism Master de 0,5", entre otros. Somos proveedores para clientes OEM de alta tecnología. Nuestras categorías de productos:Óptica de polarización:Polarizadores Glan Taylor, polarizadores láser Glan, polarizadores Wollaston, polarizadores Rochon, polarizadores láser Glan de alta transmisión, polarizadores Glan Thompson, cubos divisores de haz polarizantes Glan Thompson, desplazador de haz polarizante, combinador de haz polarizante de banda ancha, lámina de onda de bajo orden, lámina de onda de orden cero cementada, lámina de onda de orden cero con contacto óptico, lámina de onda de orden cero con espacio de aire, lámina de onda de orden cero verdadera, lámina de onda de doble longitud de onda, lámina de onda acromática, rotador de polarización de cuarzo, divisor de haz de cubo polarizante (PBS), cubo divisor de haz no polarizante (NPBS), polarizador lineal de película delgada, aislador óptico.  Polarizadores VUV personalizados para láser a 193 nm: Polarizadores Glan Taylor de 193 nm, polarizadores láser Glan de 193 nm, polarizadores Rochon de 193 nm, lámina de onda de bajo orden de 193 nm, lámina de onda de orden cero con espacio de aire de 193 nm, serie ultravioleta de vacío de 193 nm.  Óptica tradicional: Prisma de cuña de alta precisión, microprisma, prisma de ángulo recto, pares de prismas anamórficos, prisma de paloma, pentaprisma, prisma de techo, retroreflector de cubo de esquina, prisma romboidal,Lente plano cóncava de sílice fundida, lente plano cóncava N-BK7, lente plano convexa CaF2, lente plano convexa de germanio, lente doble convexa, lente plano cóncava de germanio, lente plano cóncava CaF2, lente doble cóncava, lente menisco, lente acromática de ancho de banda, lente cilíndrica cuadrada, ventanas de vidrio óptico BK7, lente plano convexa, ventanas de sílice fundida, ventanas de borosilicato (Pyrex), ventanas de germanio (Ge), ventanas de zafiro, ventanas de fluoruro de magnesio (MgF2), ventanas de borofloat, ventana de Brewster, espejos dieléctricos de alta reflexión, espejos dicroicos, espejos recubiertos de metal (Al Ag Au), cubo divisor de haz, filtros de densidad neutra absorbentes, filtro de vidrio coloreado de alta precisión, ventanas de fluoruro de calcio (CaF2), divisor de haz láser de placa plana.  Recubrimiento óptico: Película de espejo dicroico, película de alta reflectividad, película reflectante metálica, película divisora ​​de haz polarizante, película divisora ​​de haz ordinaria  Óptica infrarroja: Ventanas de germanio (Ge), ventanas de zafiro, ventanas de fluoruro de magnesio (MgF2), ventanas de fluoruro de calcio (CaF2), ventanas de sulfuro de zinc (ZnS), ventanas de seleniuro de zinc (ZnSe)  Elementos de cristal: Cristal de borato de beta-bario (BBO), cristal de triborato de litio (LBO), cristal de fosfato de titanilo de potasio (KTP), cristal de KTP polarizado periódicamente (PPKTP), cristal de niobato de litio (LiNbO3), cristal de LN polarizado periódicamente (PPLN), cristal de fosfato de dihidrógeno dideuterio de potasio (KDP-KD*P), cristal de calcita (CaCO₃), cristal de ortovanadato de itrio (YVO4), cristal de borato de alfa-bario (α-BBO), cristal de ortovanadato de gadolinio dopado con neodimio (Nd:GdVO4), cristal de Er:Yb:YAl₃(BO₃)₄, cristal de tungstato de gadolinio y potasio (KGW), cristal de ortovanadato de itrio dopado con neodimio (Nd:YVO4), cristal de granate de galio y terbio (TGG), Cristal de granate de itrio y aluminio dopado con cromo (Cr4+:YAG) ¿Listo para comenzar? Consulta por correo electrónico: rose@mt-optics.com      
    LEER MÁS
  • ¿Cómo elegir la serie de prismas Glan?
    ¿Cómo elegir la serie de prismas Glan?
    May 14, 2024
    Un polarizador Es un componente óptico importante, ampliamente utilizado en sistemas láser para generar láseres de polarización lineal. MT-Optics, Inc. fabrica los siguientes polarizadores con cuatro materiales: a-BBO, calcita, YVO₄ y cuarzo, ideales para aplicaciones de amplio espectro y alta pureza de polarización. A continuación, se presenta un resumen de los tipos de polarizadores, que le permitirá compararlos para elegir el más adecuado para su aplicación.   Polarizador Material Ilustración Propiedades y aplicaciones Polarizador Glan-Taylor a-BBO (200–3500 nm) Calcita (230–2300 nm) YVO4 (500–4000 nm) Espaciado por aireCerca de Brewster's Angle CuttingAlta pureza de polarizaciónLongitud cortaAdecuado para aplicaciones de potencia baja a media Polarizador láser Glan a-BBO (200–3500 nm) Calcita (230–2300 nm) YVO4 (500–4000 nm) Espaciado por aireCerca de Brewster's Angle CuttingUmbral de daño altoMontado con ventana de escapeAdecuado para aplicaciones de alta potencia Polarizador láser Glan de alta transmisión YVO4 (450–4000 nm) Calcita (550–2400 nm) Espaciado por aireTodos los cortes angulares de BrewsterTransmisión más altaMontado con ventana de escapeAdecuado para aplicaciones de alta potenciaEntrada de ángulo de Brewster Polarizador Glan-Thompson a-BBO (220–900 nm) Calcita (350–2300 nm) CementadoCampo de ángulo de aceptación amplioAdecuado para aplicaciones de bajo consumo Cubos divisores de haz polarizadores Glan Thompson Calcita (350–2300 nm) CementadoAlta pureza de polarizaciónAlta transmisiónAdecuado para aplicaciones de bajo consumoRayos O y rayos E divididos a 45° Combinador de haz de polarización de banda ancha YVO4 (500–4000 nm) Espaciado por aireUmbral de daño altoBanda ancha para el rango de 500 a 4000 nm Polarizador Wollaston a-BBO (200–3500 nm) Calcita (550–2300 nm) YVO4 (500–4000 nm) Cuarzo (200–2300 nm) CementadoSepara los haces ordinarios y extraordinarios en un ángulo determinadoAdecuado para aplicaciones de baja potencia y escenarios que requieren una gran desviación del haz. Polarizador Rochon a-BBO (200–3500 nm) YVO4 (500–4000 nm) Cuarzo (200–2300 nm) Contacto ópticoAlta pureza de polarizaciónAdecuado para aplicaciones de baja o alta potencia   Extracción de texto de la tabla de comparación de materiales:   YVO4 Calcita a-BBO Cuarzo Transparencia 500–4000 nm 350–2200 nm 200–3500 nm 200–2300 nm Clase de cristal (uniaxial) Positivo (no=na=nb, ne=nc) Negativo (no=na=nb, ne=nc) Negativo (no=na=nb, ne=nc) Positivo (no=na=nb, ne=nc) Dureza de Mohs 5 3 4.5 7 Coeficiente de expansión térmica 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 Susceptibilidad higroscópica Bajo Bajo Bajo Bajo
    LEER MÁS
  • ¿Cómo seleccionar científicamente los tipos de placas de onda?
    ¿Cómo seleccionar científicamente los tipos de placas de onda?
    Jan 20, 2025
        Las placas onduladas se dividen principalmente en cuatro tipos:   Placa de onda de orden bajo (WPL) Placa de onda de orden cero cementada con epoxi (WPC) Placa de onda de orden cero con contacto óptico(WPO) Placa de onda de orden cero espaciada en el aire(WPA) Placa de onda de orden cero verdadera-Cemente(WPF) Placa de onda de orden cero verdadera: placa única(WPS) Placa de onda acromática(AWP) Rotador de polarización de cuarzo(WPR)  
    LEER MÁS

Suscríbete a nuestro boletín informativo

Nos hemos adherido al principio de innovación continua, mejorando continuamente los procesos y tecnologías de producción y desarrollando activamente nuevos productos.

dejar un mensaje

dejar un mensaje
Si está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos lo antes posible.
ENTREGAR

HOGAR

PRODUCTOS

WhatsApp

contacto