Placa de onda de orden cero con contacto óptico Está formada por dos placas de cuarzo con sus ejes rápidos cruzados. Ambas placas se construyen mediante contacto óptico y la trayectoria óptica no contiene epoxi. La diferencia de espesor entre las dos placas 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 de orden múltiple.
Características: Contacto óptico Espesor 1,5~2 mm Placas de doble retardo Ancho de banda espectral amplio Amplio ancho de banda de temperatura Umbral de daño alto |
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Número de artículo :
WPOOrigen 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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WPO210
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WPO410
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10.0
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WPO212
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WPO412
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12.7
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WPO215
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WPO415
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15.0
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WPO220
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WPO420
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20.0
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WPO225
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WPO425
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25.4
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WPO230
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WPO430
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30.0
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Ventajas técnicas de la placa de onda de orden cero con contacto óptico:
La placa de onda de orden cero con contacto óptico logra un retardo de fase de orden cero a través del contacto óptico de superficies pulidas con precisión de materiales birrefringentes, con notables ventajas técnicas: su diseño sin adhesivo elimina los problemas de dispersión y envejecimiento asociados con los adhesivos ópticos, logrando una precisión de retardo de fase de nivel λ/100 (error de fase <1%) y dependencia de la longitud de onda <2% en un amplio rango espectral de 400 a 1800 nm. Gracias a su interfaz de contacto a nivel molecular, presenta una excelente estabilidad mecánica, lo que permite su funcionamiento en un amplio rango de temperaturas de -40 °C a 85 °C con variación de retardo. <2,5%. Su umbral de daño láser supera los 5-10 J/cm² (1064 nm, 10 ns), superando en más de 3 veces al de las estructuras cementadas.En los osciladores láser de femtosegundos, sus características de dispersión cero garantizan la consistencia del estado de polarización en los espectros supercontinuos de 400 nm a 1030 nm, con error de chirrido de pulso. <5 %. En sistemas de distribución de clave cuántica (QKD), su control de fase de alta precisión mantiene una fidelidad del estado de polarización superior al 99,8 %, lo que facilita la transmisión de señales cuánticas con una baja tasa de error de bits.