Placa de onda de orden múltiple Significa que la retardancia de una trayectoria de luz experimentará un cierto número de desplazamientos de longitud de onda completa, además de la retardancia de diseño fraccional. El espesor de la placa de onda multiorden siempre ronda los 0,5 mm. En comparación con la placa de onda de orden cero, la placa de onda multiorden es más sensible a los cambios de longitud de onda y temperatura. Sin embargo, son más económicas y se utilizan ampliamente en muchas aplicaciones donde el aumento de la sensibilidad no es crítico.
Características: Espesor: 0,2-0,5 mm Umbral de daño alto Mejor ancho de banda de temperatura Bajo costo |
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Número de artículo :
WPLOrigen 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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WPL210
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WPL410
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10.0
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WPL212
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WPL412
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12.7
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WPL215
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WPL415
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15.0
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WPL220
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WPL420
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20.0
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WPL225
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WPL425
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25.4
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WPL230
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WPL430
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30.0
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Ventajas técnicas de las placas de onda de múltiples órdenes:
Las placas de onda de múltiples órdenes logran un retardo de fase de alta magnitud al aumentar el espesor óptico de los materiales birrefringentes, lo que ofrece ventajas clave como una alta precisión de retardo con errores de fase. <±1% en la longitud de onda de diseño, lo que permite un control preciso de la polarización para láseres de longitud de onda fija. Su estructura compacta elimina la necesidad de complejos diseños en cascada, lo que los hace ideales para sistemas ópticos integrados. Su alto umbral de daño láser (>10 J/cm² a 1064 nm) garantiza la fiabilidad en aplicaciones de alta potencia. En sistemas de medición de polarización espectral, su retardo de fase estable mantiene los errores de medición del grado de polarización dentro del 2%, lo que facilita un análisis de polarización de alta precisión en escenarios como la espectroscopia de composición atmosférica y otras tareas avanzadas de caracterización óptica.