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          Edmund 精密消色差波片(相位延遲片))

          簡要描述:Edmund 精密消色差波片(相位延遲片))在兩個精密 BK7 窗口間層壓嚴格對準的雙折射聚合物片,備有標準 λ/4 和 λ/2 選項,適合普通可見光和 NIR 波長應用。在 &#177;10&#176; 的入射角時,這些波片(相位延遲片)可實現少于 1% 的延遲性變化。每個精密消色差波片(相位延遲片)都安裝在金屬環內,并清晰標記快光軸。

          • 產品品牌:Edmund
          • 廠商性質:代理商
          • 更新時間:2021-03-08
          • 訪  問  量:111

          詳細介紹

          品牌其他品牌價格區間面議
          組件類別光學元件應用領域醫療衛生,環保,化工,電子

          Edmund 精密消色差波片(相位延遲片))

          (1)寬光譜范圍

          (2)λ/100 延遲精度

          (3)λ/4 和 λ/2 延遲性

          Edmund 精密消色差波片(相位延遲片))在兩個精密 BK7 窗口間層壓嚴格對準的雙折射聚合物片,備有標準 λ/4 和 λ/2 選項,適合普通可見光和 NIR 波長應用。在 ±10° 的入射角時,這些波片(相位延遲片)可實現少于 1% 的延遲性變化。每個精密消色差波片(相位延遲片)都安裝在金屬環內,并清晰標記快光軸。

           

          光是電磁波,并且該波的電場垂直于傳播方向振蕩。 如果該電場的方向隨時間隨機波動,則稱該光為非偏振光。 陽光,鹵素燈,LED聚光燈和白熾燈泡等許多常見光源都會產生非偏振光。 如果光電場的方向定義明確,則稱為偏振光。 偏振光常見的來源是激光。

          對于許多光學應用而言,了解和操縱光的偏振至關重要。 光學設計經常關注光的波長和強度,而忽略其偏振。 然而,偏振是光的重要屬性,甚至影響那些未明確測量光的光學系統。 光的偏振會影響激光束的聚焦,影響濾光片的截止波長,并且對于防止有害的反向反射可能非常重要。 對于許多計量學應用來說,它是*的,例如玻璃或塑料中的應力分析,藥物成分分析和生物顯微鏡。 材料還可以不同程度地吸收不同的偏振光,這是LCD屏幕,3D電影和減少眩光的太陽鏡的基本屬性。

          光是電磁波,并且該波的電場垂直于傳播方向振蕩。 如果該電場的方向隨時間隨機波動,則稱該光為非偏振光。 陽光,鹵素燈,LED聚光燈和白熾燈泡等許多常見光源都會產生非偏振光。

          根據電場的定向方式,我們將偏振光分為三種類型的偏振:

          • 線性偏振:光的電場沿著傳播方向被限制在一個平面內。
          • 圓偏振:光的電場由兩個相互垂直的線性成分組成,它們的振幅相等,但相位差為π/ 2。 產生的電場圍繞傳播方向沿圓周旋轉,并且根據旋轉方向,稱為左旋或右旋圓偏振光。
          • 橢圓偏振:光的電場描述一個橢圓。 這是由具有不同幅度和/或不是π/ 2的相位差的兩個線性分量的組合引起的。 這是對偏振光的一般描述,可以將圓形和線性偏振光視為橢圓偏振光的特殊情況)。

           

           

           

          延遲性

          波長范圍 (nm)

          Damage  Threshold, Pulsed

          構造

          類型

          產品號

          λ/2

          485 - 630

          Visible: 300 mJ/cm2@  10ns, 1064nm: 500 mJ/cm2@ 10ns

          Birefringent Polymer Stack

          Achromatic Waveplate

          #49-227

          λ/2

          630 - 835

          Visible: 300 mJ/cm2@  10ns, 1064nm: 500 mJ/cm2@ 10ns

          Birefringent Polymer Stack

          Achromatic Waveplate

          #49-228

          λ/2

          735 - 985

          Visible: 300 mJ/cm2@  10ns, 1064nm: 500 mJ/cm2@ 10ns

          Birefringent Polymer Stack

          Achromatic Waveplate

          #49-229

          λ/4

          485 - 630

          Visible: 300 mJ/cm2@  10ns, 1064nm: 500 mJ/cm2@ 10ns

          Birefringent Polymer Stack

          Achromatic Waveplate

          #49-232

          λ/4

          630 - 835

          Visible: 300 mJ/cm2@  10ns, 1064nm: 500 mJ/cm2@ 10ns

          Birefringent Polymer Stack

          Achromatic Waveplate

          #49-233

          λ/4

          735 - 985

          Visible: 300 mJ/cm2@  10ns, 1064nm: 500 mJ/cm2@ 10ns

          Birefringent Polymer Stack

          Achromatic Waveplate

          #49-234

          λ/4

          920 - 1240

          Visible: 300 mJ/cm2@  10ns, 1064nm: 500 mJ/cm2@ 10ns

          Birefringent Polymer Stack

          Achromatic Waveplate

          #49-235

           

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