Placa de onda de orden cero espaciada por aire Está formada por dos placas de cuarzo instaladas en un soporte, creando un espacio de aire entre ellas. La diferencia de espesor entre ambas determina el retardo. Las placas de onda de orden cero presentan una dependencia considerablemente menor de la temperatura y los cambios de longitud de onda que las placas de onda multiorden.
Características: Espaciado por aire Espesor 1,5~2 mm Placas de doble retardo Ancho de banda espectral amplio Amplio ancho de banda de temperatura Umbral de daño alto Recubierto y montado con AR |
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Número de artículo :
WPAOrigen del producto :
FuZhouPresupuesto:
Material:
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Cuarzo
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Tolerancia de diámetro:
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+0,0, -0,1 mm
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Distorsión del frente de onda:
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λ/8 a 632,8 nm
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Tolerancia al retraso:
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λ/300
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Paralelismo:
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<1 segundo de arco
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Calidad de la superficie:
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20/10
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Apertura clara:
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>90%
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Revestimiento:
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S1 y S2: R<0,2% a longitud de onda
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Longitud de onda estándar:
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266 nm, 355 nm, 532 nm, 632,8 nm, 780 nm, 808 nm, 850 nm, 980 nm, 1064 nm, 1310 nm, 1480 nm, 1550 nm
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Productos estándar:
Placas de media onda P/N#
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Placas de cuarto de onda P/N#
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Diámetro (mm)
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WPA210
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WPA410
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10.0
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WPA212
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WPA412
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12.7
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WPA215
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WPA415
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15.0
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WPA220
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WPA420
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20.0
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WPA225
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WPA425
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25.4
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WPA230
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WPA430
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30.0
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Ventajas técnicas de la placa de onda de orden cero espaciada por aire:
La placa de onda de orden cero con espacio de aire logra un retardo de fase de orden cero mediante la combinación de materiales birrefringentes y un espacio de aire, lo que ofrece notables ventajas técnicas: su estructura con espacio de aire sin adhesivo elimina la sensibilidad a la temperatura y los efectos de dispersión de los adhesivos ópticos, lo que permite el funcionamiento en un amplio rango de temperaturas de -40 ℃ a 100 ℃ con variación de retardo de fase. <3%. Alcanza una precisión de nivel λ/100 (error de fase) <1%) en un amplio rango espectral de 400 a 2000 nm, con características de baja dispersión que minimizan la dependencia de la longitud de onda. El diseño con espacio de aire aumenta el umbral de daño del láser a >10 J/cm² (1064 nm, 10 ns), lo que lo hace adecuado para aplicaciones de alta potencia. En sistemas de compensación de chirp de láser de femtosegundos, su retardo de orden cero y sus características de baja dispersión garantizan la estabilidad del estado de polarización para luz pulsada de 800 nm, lo que permite una compresión del ancho de pulso de hasta 50 fs. En espectrómetros astronómicos, su amplia estabilidad de temperatura y su control de fase de alta precisión limitan los errores de medición de polarización por debajo del 1,5%, lo que facilita un análisis preciso de las características de polarización del campo magnético estelar.