欧洲杯足球比赛赛程表
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产品详情
-
多级波片
-
指标:
材料 |
石英晶体 |
尺寸公差 |
+0/-0.25mm |
有效通光孔径 |
>90%中心区域 |
相位延迟精度 |
<λ/300 |
光洁度 |
20/10 |
波前畸变 |
λ/10 @ 632.8nm(有效通光孔径内) |
平行度 |
≤3″ |
增透膜 |
R<0.25% |
损伤阈值 |
2MW/cm2,2J/cm2,10ns |
• 宽温度范围
• 可根据要求镀制2024全部比赛时间表的标准膜系
• 可根据客户要求定制尺寸和膜系
单波长波片
订购信息:
半波片 |
λ/4波片 |
WPL-127-1/2-λ |
WPL-127-1/4-λ |
WPL-150-1/2-λ |
WPL-150-1/4-λ |
WPL-200-1/2-λ |
WPL-200-1/4-λ |
WPL-254-1/2-λ |
WPL-254-1/4-λ |
标准波长:
波长 |
波长 |
波长 |
波长 |
波长 |
波长 |
248nm |
413nm |
514.5nm |
632.8nm |
800nm |
1064nm |
266nm |
441.6nm |
532nm |
647.1nm |
830nm |
1300nm |
308nm |
457.9nm |
543.5nm |
676.4nm |
850nm |
1315nm |
351nm |
488nm |
594nm |
694.3nm |
905nm |
1320nm |
354.7nm |
510.5nm |
611.9nm |
780nm |
1050nm |
1550nm |
双波长波片
双波长波片被广泛应用于三次谐波系统中,当非线性晶体进行II类相位匹配倍频 (o+e→e), 及进行II类相位匹配三倍频 (o+e→e)时,其倍频后出射的偏振光无法直接被运用到三倍频系统中;因此需要将出射的偏振光转化为两束相互垂直的偏振光后才可以被运用到II类相位匹配三倍频系统中。双波长波片的作用相当于一个偏振旋转器,它可以使其中一束偏振光发生旋转而保持另一束光的偏振不变。双波长波片也可被运用到如下系统中:
• Type II SHG + Type II THG
• Type II SHG + Type I THG
• Type I SHG + Type I THG
例如: 使用 KTP晶体作为 SHG type II 和 LBO晶体作为 THG type II, 但是从KTP晶体出射的光不适用于THG type II. 如下图所以在两个晶体之间加上一片双波长波片便可使532nm的光偏转一个特殊的角度而1064nm的光则没有发生改变。
指标:
材料 |
石英晶体 |
尺寸公差 |
+0/-0.25mm |
有效通光孔径 |
>90%中心区域 |
相位延迟精度 |
<λ/100 |
光洁度 |
20/10 |
波前畸变 |
λ/10 @ 632.8nm(有效通光孔径内) |
平行度 |
≤3″ |
增透膜 |
R<0.25% |
损伤阈值 |
2MW/cm2,2J/cm2,10ns |
订购信息:
WPD | ---- | 127 | ---- | 1/2 | ---- | 1/4 | ---- | W1064 | ---- | W532 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
产品代码 | 直径=25.4mm | 相位延迟1=λ/2 | 相位延迟2=λ/4 | 波长1=1064nm | 波长2=532nm |
标准波长:
波长1-波长2 |
W1064-W532(nm) |
W1064-W532(nm) |
W532-W266(nm) |
W532-W355(nm) |
相位延迟1-相位延迟2 |
λ-λ/2 |
λ/2-λ |
λ/4-λ/2 |
λ/2-λ/4 |
备注:
• 可根据客户需求定制尺寸、膜系和装配支架。
• 可根据要求镀制2024全部比赛时间表的标准膜系。
产品详情
指标:
材料 |
石英晶体 |
尺寸公差 |
+0/-0.25mm |
有效通光孔径 |
>90%中心区域 |
相位延迟精度 |
<λ/300 |
光洁度 |
20/10 |
波前畸变 |
λ/10 @ 632.8nm(有效通光孔径内) |
平行度 |
≤3″ |
增透膜 |
R<0.25% |
损伤阈值 |
2MW/cm2,2J/cm2,10ns |
• 宽温度范围
• 可根据要求镀制2024全部比赛时间表的标准膜系
• 可根据客户要求定制尺寸和膜系
单波长波片
订购信息:
半波片 |
λ/4波片 |
WPL-127-1/2-λ |
WPL-127-1/4-λ |
WPL-150-1/2-λ |
WPL-150-1/4-λ |
WPL-200-1/2-λ |
WPL-200-1/4-λ |
WPL-254-1/2-λ |
WPL-254-1/4-λ |
标准波长:
波长 |
波长 |
波长 |
波长 |
波长 |
波长 |
248nm |
413nm |
514.5nm |
632.8nm |
800nm |
1064nm |
266nm |
441.6nm |
532nm |
647.1nm |
830nm |
1300nm |
308nm |
457.9nm |
543.5nm |
676.4nm |
850nm |
1315nm |
351nm |
488nm |
594nm |
694.3nm |
905nm |
1320nm |
354.7nm |
510.5nm |
611.9nm |
780nm |
1050nm |
1550nm |
双波长波片
双波长波片被广泛应用于三次谐波系统中,当非线性晶体进行II类相位匹配倍频 (o+e→e), 及进行II类相位匹配三倍频 (o+e→e)时,其倍频后出射的偏振光无法直接被运用到三倍频系统中;因此需要将出射的偏振光转化为两束相互垂直的偏振光后才可以被运用到II类相位匹配三倍频系统中。双波长波片的作用相当于一个偏振旋转器,它可以使其中一束偏振光发生旋转而保持另一束光的偏振不变。双波长波片也可被运用到如下系统中:
• Type II SHG + Type II THG
• Type II SHG + Type I THG
• Type I SHG + Type I THG
例如: 使用 KTP晶体作为 SHG type II 和 LBO晶体作为 THG type II, 但是从KTP晶体出射的光不适用于THG type II. 如下图所以在两个晶体之间加上一片双波长波片便可使532nm的光偏转一个特殊的角度而1064nm的光则没有发生改变。
指标:
材料 |
石英晶体 |
尺寸公差 |
+0/-0.25mm |
有效通光孔径 |
>90%中心区域 |
相位延迟精度 |
<λ/100 |
光洁度 |
20/10 |
波前畸变 |
λ/10 @ 632.8nm(有效通光孔径内) |
平行度 |
≤3″ |
增透膜 |
R<0.25% |
损伤阈值 |
2MW/cm2,2J/cm2,10ns |
订购信息:
WPD | ---- | 127 | ---- | 1/2 | ---- | 1/4 | ---- | W1064 | ---- | W532 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
产品代码 | 直径=25.4mm | 相位延迟1=λ/2 | 相位延迟2=λ/4 | 波长1=1064nm | 波长2=532nm |
标准波长:
波长1-波长2 |
W1064-W532(nm) |
W1064-W532(nm) |
W532-W266(nm) |
W532-W355(nm) |
相位延迟1-相位延迟2 |
λ-λ/2 |
λ/2-λ |
λ/4-λ/2 |
λ/2-λ/4 |
备注:
• 可根据客户需求定制尺寸、膜系和装配支架。
• 可根据要求镀制2024全部比赛时间表的标准膜系。