fot_bg01

Produktai

  • Er,Cr:YAG–2940nm lazerinės medicinos sistemos strypai

    Er,Cr:YAG–2940nm lazerinės medicinos sistemos strypai

    • Medicinos sritys: įskaitant dantų ir odos procedūras
    • Medžiagų apdorojimas
    • Lidaras
  • Aukštos klasės paviršiaus padengimo galimybės

    Aukštos klasės paviršiaus padengimo galimybės

    Optinių plėvelių dengimo technologija yra pagrindinis procesas, kurio metu fizikiniais arba cheminiais metodais ant pagrindo paviršiaus nusodinamos daugiasluoksnės dielektrinės arba metalinės plėvelės, siekiant tiksliai kontroliuoti šviesos bangų pralaidumą, atspindėjimą ir poliarizaciją. Pagrindinės jos galimybės apima

  • Didelio dydžio apdirbimo galimybės

    Didelio dydžio apdirbimo galimybės

    Didelio dydžio optiniai lęšiai (dažniausiai tai optiniai komponentai, kurių skersmuo svyruoja nuo dešimčių centimetrų iki kelių metrų) vaidina labai svarbų vaidmenį šiuolaikinėse optinėse technologijose, o jų taikymas apima įvairias sritis, tokias kaip astronominiai stebėjimai, lazerių fizika, pramoninė gamyba ir medicinos įranga. Toliau išsamiau aprašomi taikymo scenarijai, funkcija ir tipiniai atvejai.

  • Er: stiklinis lazerinis nuotolio ieškiklis XY-1535-04

    Er: stiklinis lazerinis nuotolio ieškiklis XY-1535-04

    Paraiškos:

    • Oro angos FCS (gaisro valdymo sistemos)
    • Taikinių sekimo sistemos ir priešlėktuvinės sistemos
    • Daugiajutiklių platformos
    • Apskritai judančių objektų padėties nustatymo taikymams
  • Puiki šilumos išsklaidymo medžiaga – CVD

    Puiki šilumos išsklaidymo medžiaga – CVD

    CVD deimantas yra ypatinga medžiaga, pasižyminti nepaprastomis fizinėmis ir cheminėmis savybėmis. Jo ypatingo našumo neprilygsta jokiai kitai medžiagai.

  • Sm:YAG – puikus ASE slopinimas

    Sm:YAG – puikus ASE slopinimas

    Lazerinis kristalasSm:YAGsudarytas iš retųjų žemių elementų itrio (Y) ir samario (Sm), taip pat aliuminio (Al) ir deguonies (O). Tokių kristalų gamybos procesas apima medžiagų paruošimą ir kristalų auginimą. Pirmiausia paruošiamos medžiagos. Tada šis mišinys dedamas į aukštos temperatūros krosnį ir sukepamas tam tikrose temperatūros ir atmosferos sąlygose. Galiausiai gaunamas norimas Sm:YAG kristalas.

  • Siaurajuostis filtras – atskirtas nuo juostinio filtro

    Siaurajuostis filtras – atskirtas nuo juostinio filtro

    Vadinamasis siaurajuostis filtras yra atskirtas nuo juostinio filtro, o jo apibrėžimas yra toks pat kaip ir juostinio filtro, t. y. filtras praleidžia optinį signalą tam tikroje bangos ilgio juostoje ir nukrypsta nuo juostinio filtro. Abiejose pusėse esantys optiniai signalai yra blokuojami, o siaurajuosčio filtro pralaidumo juosta yra gana siaura, paprastai mažesnė nei 5 % centrinio bangos ilgio vertės.

  • Nd: YAG — puiki kietojo lazerio medžiaga

    Nd: YAG — puiki kietojo lazerio medžiaga

    Nd YAG yra kristalas, naudojamas kaip lazerinė terpė kietojo kūno lazeriuose. Legiruojanti medžiaga, tris kartus jonizuotas neodimis, Nd(III), paprastai pakeičia nedidelę itrio aliuminio granato dalį, nes abu jonai yra panašaus dydžio. Būtent neodimio jonas suteikia kristalui lazerinį aktyvumą, tokiu pačiu būdu kaip ir raudonojo chromo jonas rubino lazeriuose.

  • 1064 nm lazerinis kristalas, skirtas aušinimui be vandens ir miniatiūrinėms lazerinėms sistemoms

    1064 nm lazerinis kristalas, skirtas aušinimui be vandens ir miniatiūrinėms lazerinėms sistemoms

    Nd:Ce:YAG yra puiki lazerio medžiaga, naudojama be vandens aušinimo ir miniatiūrinėms lazerinėms sistemoms. Nd,Ce:YAG lazerio strypai yra idealiausios darbinės medžiagos mažo pasikartojimo dažnio oru aušinamiems lazeriams.

  • Er: YAG – puikus 2,94 um lazerinis kristalas

    Er: YAG – puikus 2,94 um lazerinis kristalas

    Erbio:itrio-aliuminio-granato (Er:YAG) lazerinis odos atnaujinimas yra veiksminga minimaliai invazinė ir efektyvi daugelio odos ligų ir pažeidimų gydymo technika. Pagrindinės jos indikacijos apima fotosenėjimo, rhytidų ir pavienių gerybinių bei piktybinių odos pažeidimų gydymą.

  • KD*P naudojamas Nd:YAG lazerio dvigubinimui, trigubinimui ir keturgubinimui

    KD*P naudojamas Nd:YAG lazerio dvigubinimui, trigubinimui ir keturgubinimui

    KDP ir KD*P yra netiesinės optinės medžiagos, pasižyminčios aukšta pažeidimo riba, gerais netiesiniais optiniais ir elektrooptiniais koeficientais. Jos gali būti naudojamos Nd:YAG lazerio dvigubinimui, trigubinimui ir keturgubinimui kambario temperatūroje, taip pat elektrooptiniams moduliatoriams.

  • Grynas YAG – puiki medžiaga UV-IR optiniams langams

    Grynas YAG – puiki medžiaga UV-IR optiniams langams

    Nelegiruotas YAG kristalas yra puiki medžiaga UV-IR optiniams langams, ypač esant aukštai temperatūrai ir dideliam energijos tankiui. Mechaninis ir cheminis stabilumas yra panašus į safyro kristalo, tačiau YAG yra unikalus tuo, kad nėra dvigubo lūžio ir pasižymi didesniu optiniu homogeniškumu bei paviršiaus kokybe.

  • Cr4+:YAG – ideali medžiaga pasyviam Q perjungimui

    Cr4+:YAG – ideali medžiaga pasyviam Q perjungimui

    Cr4+:YAG yra ideali medžiaga pasyviam Q perjungimui Nd:YAG ir kituose Nd ir Yb legiruotuose lazeriuose, kurių bangos ilgių diapazonas yra nuo 0,8 iki 1,2 μm. Ji pasižymi puikiu stabilumu ir patikimumu, ilgu tarnavimo laiku ir didele pažeidimo riba. Cr4+:YAG kristalai turi keletą pranašumų, palyginti su tradiciniais pasyviais Q perjungimo pasirinkimais, tokiais kaip organiniai dažai ir spalvų centrų medžiagos.

  • Ho, Cr, Tm: YAG – legiruotas chromo, tulio ir holmio jonais

    Ho, Cr, Tm: YAG – legiruotas chromo, tulio ir holmio jonais

    Ho, Cr, Tm: YAG-itrio aliuminio granato lazerio kristalai, legiruoti chromo, tulio ir holmio jonais, kad būtų užtikrintas 2,13 mikrono lazerinis spinduliavimas, vis dažniau taikomi, ypač medicinos pramonėje.

  • KTP – Nd:yag lazerių ir kitų Nd legiruotų lazerių dažnio dvigubinimas

    KTP – Nd:yag lazerių ir kitų Nd legiruotų lazerių dažnio dvigubinimas

    KTP pasižymi aukšta optine kokybe, plačiu skaidrumo diapazonu, santykinai dideliu efektyviu SHG koeficientu (maždaug 3 kartus didesniu nei KDP), gana aukštu optinio pažeidimo slenksčiu, plačiu priėmimo kampu, nedideliu bangos ilgių skirtumu ir I bei II tipo nekritiniu fazių suderinimu (NCPM) plačiame bangos ilgių diapazone.

  • Ho:YAG – efektyvi priemonė generuoti 2,1 μm lazerio spinduliuotę

    Ho:YAG – efektyvi priemonė generuoti 2,1 μm lazerio spinduliuotę

    Nuolat atsirandant naujiems lazeriams, lazerių technologija bus plačiau naudojama įvairiose oftalmologijos srityse. Nors trumparegystės gydymo PRK tyrimai pamažu pereina į klinikinį pritaikymą, aktyviai atliekami ir toliaregystės refrakcijos klaidų gydymo tyrimai.

  • Ce:YAG – svarbus scintiliacinis kristalas

    Ce:YAG – svarbus scintiliacinis kristalas

    Ce:YAG monokristalas yra greitai skaidanti scintiliacinė medžiaga, pasižyminti puikiomis visapusiškomis savybėmis: dideliu šviesos srautu (20000 fotonų/MeV), greitu šviesos gesimu (~70 ns), puikiomis termomechaninėmis savybėmis ir didžiausiu šviesos bangos ilgiu (540 nm). Jis gerai atitinka įprasto fotodaugintuvo (PMT) ir silicio fotodiodo (PD) jautrią priimančią bangos ilgį, geras šviesos impulsas atskiria gama spindulius ir alfa daleles, Ce:YAG tinka alfa dalelėms, elektronams ir beta spinduliams ir kt. aptikti. Geros įkrautų dalelių, ypač Ce:YAG monokristalo, mechaninės savybės leidžia paruošti plonas plėveles, kurių storis mažesnis nei 30 μm. Ce:YAG scintiliaciniai detektoriai plačiai naudojami elektroninėje mikroskopijoje, beta ir rentgeno spindulių skaičiavime, elektronų ir rentgeno spindulių vaizdavimo ekranuose ir kitose srityse.

  • Er:Stiklas — pumpuojamas 1535 nm lazeriniais diodais

    Er:Stiklas — pumpuojamas 1535 nm lazeriniais diodais

    Erbio ir iterbio legiruotas fosfatinis stiklas dėl puikių savybių yra plačiai taikomas. Dažniausiai tai yra geriausia stiklo medžiaga 1,54 μm lazeriui dėl akiai saugaus 1540 nm bangos ilgio ir didelio pralaidumo atmosferoje.

  • Nd:YVO4 – diodais kaupinami kietojo kūno lazeriai

    Nd:YVO4 – diodais kaupinami kietojo kūno lazeriai

    Nd:YVO4 yra vienas efektyviausių lazerio kristalų, šiuo metu egzistuojančių diodiniu lazeriu kaupinamiems kietojo kūno lazeriams. Nd:YVO4 yra puikus kristalas didelės galios, stabiliems ir ekonomiškiems diodiniu lazeriu kaupinamiems kietojo kūno lazeriams.

  • Nd:YLF — Nd legiruotas ličio itrio fluoridas

    Nd:YLF — Nd legiruotas ličio itrio fluoridas

    Nd:YLF kristalas yra dar viena labai svarbi kristalinio lazerio darbinė medžiaga po Nd:YAG. YLF kristalo matrica turi trumpą UV sugerties ribinį bangos ilgį, platų šviesos perdavimo juostų diapazoną, neigiamą lūžio rodiklio temperatūros koeficientą ir nedidelį terminio lęšio efektą. Ši ląstelė tinka įvairių retųjų žemių jonų legiravimui ir gali realizuoti daugelio bangos ilgių, ypač ultravioletinių, lazerio osciliaciją. Nd:YLF kristalas turi platų sugerties spektrą, ilgą fluorescencijos gyvavimo trukmę ir išėjimo poliarizaciją, tinka LD kaupinimui ir yra plačiai naudojamas impulsiniuose ir nuolatiniuose lazeriuose įvairiais darbo režimais, ypač vienmodžiuose išėjimo, Q jungiklio ultratrumpųjų impulsų lazeriuose. Nd:YLF kristalo p poliarizuotas 1,053 mm lazeris ir fosfatinio neodimio stiklo 1,054 mm lazerio bangos ilgiai sutampa, todėl tai ideali darbinė medžiaga neodimio stiklo lazerio branduolinių katastrofų sistemos osciliatoriui.

  • Er,YB:YAB-Er, Yb Co – legiruotas fosfatinis stiklas

    Er,YB:YAB-Er, Yb Co – legiruotas fosfatinis stiklas

    Er, Yb legiruotas fosfatinis stiklas yra gerai žinoma ir dažniausiai naudojama aktyvioji terpė lazeriams, skleidžiantiems „akims saugią“ 1,5–1,6 µm diapazoną. Ilgas tarnavimo laikas esant 4 I 13/2 energijos lygmeniui. Nors Er, Yb legiruoti itrio aliuminio borato (Er, Yb: YAB) kristalai dažniausiai naudojami kaip Er, Yb: fosfatinio stiklo pakaitalai, jie gali būti naudojami kaip „akims saugios“ aktyviosios terpės lazeriai nuolatinės bangos režimu ir pasižymi didesne vidutine išėjimo galia impulsiniu režimu.

  • Auksuotas krištolinis cilindras – aukso ir vario dengimas

    Auksuotas krištolinis cilindras – aukso ir vario dengimas

    Šiuo metu plokščiojo lazerinio kristalo modulio pakuotėje daugiausia naudojamas žemos temperatūros suvirinimo metodas, naudojant indžio arba aukso ir alavo lydinį. Kristalas surenkamas, o tada surinktas plokščiasis lazerinis kristalas dedamas į vakuuminę suvirinimo krosnį, kad būtų baigtas kaitinimas ir suvirinimas.

  • Kristalų klijavimas – lazerinių kristalų kompozicinė technologija

    Kristalų klijavimas – lazerinių kristalų kompozicinė technologija

    Kristalų sujungimas yra lazerinių kristalų sudėtinė technologija. Kadangi dauguma optinių kristalų turi aukštą lydymosi temperatūrą, paprastai reikalingas terminis apdorojimas aukštoje temperatūroje, kad būtų skatinama abipusė molekulių difuzija ir susiliejimas dviejų tiksliai optiškai apdorotų kristalų paviršiuje ir galiausiai sudarytas stabilesnis cheminis ryšys, siekiant pasiekti tikrą junginį, todėl kristalų sujungimo technologija dar vadinama difuzinio sujungimo technologija (arba terminio sujungimo technologija).

  • Yb:YAG–1030 nm lazerinis kristalas. Perspektyvi lazeriu aktyvi medžiaga.

    Yb:YAG–1030 nm lazerinis kristalas. Perspektyvi lazeriu aktyvi medžiaga.

    Yb:YAG yra viena perspektyviausių lazeriu aktyvių medžiagų ir labiau tinka diodiniam kaupinimui nei tradicinės Nd legiruotos sistemos. Palyginti su įprastai naudojamais Nd:YAG kristalais, Yb:YAG kristalai pasižymi daug didesniu sugerties pralaidumu, kuris sumažina diodinių lazerių šilumos valdymo reikalavimus, ilgesne viršutinio lazerio lygio eksploatavimo trukme ir tris–keturis kartus mažesne šilumine apkrova kaupinimo galios vienetui.

  • Er,Cr YSGG suteikia efektyvų lazerinį kristalą

    Er,Cr YSGG suteikia efektyvų lazerinį kristalą

    Dėl gydymo galimybių įvairovės dentino padidėjęs jautrumas (DH) yra skausminga liga ir klinikinis iššūkis. Kaip galimas sprendimas buvo tiriami didelio intensyvumo lazeriai. Šis klinikinis tyrimas buvo skirtas Er:YAG ir Er,Cr:YSGG lazerių poveikiui DH ištirti. Jis buvo atsitiktinių imčių, kontroliuojamas ir dvigubai aklas. Visi 28 tyrimo grupės dalyviai atitiko įtraukimo reikalavimus. Jautrumas buvo matuojamas naudojant vizualinę analoginę skalę prieš terapiją kaip pradinį lygį, prieš pat gydymą ir po jo, taip pat vieną savaitę ir vieną mėnesį po gydymo.

  • AgGaSe2 kristalai — juostų kraštai ties 0,73 ir 18 µm

    AgGaSe2 kristalai — juostų kraštai ties 0,73 ir 18 µm

    AGSe2AgGaSe2(AgGa(1-x)InxSe2) kristalų juostos kraštai yra ties 0,73 ir 18 µm. Jų naudingas perdavimo diapazonas (0,9–16 µm) ir plati fazių atitikimo galimybė suteikia puikų potencialą optinių skaidulų (OPO) taikymams, kai juos kaupina įvairūs lazeriai.

  • ZnGeP2 — sočiųjų infraraudonųjų spindulių netiesinė optika

    ZnGeP2 — sočiųjų infraraudonųjų spindulių netiesinė optika

    Dėl didelių netiesinių koeficientų (d36 = 75 pm/V), plataus infraraudonųjų spindulių skaidrumo diapazono (0,75–12 μm), didelio šilumos laidumo (0,35 W/(cm·K)), aukštos lazerio pažeidimo ribos (2–5 J/cm2) ir gerų apdirbimo savybių ZnGeP2 buvo vadinamas infraraudonųjų spindulių netiesinės optikos karaliumi ir vis dar yra geriausia dažnio konversijos medžiaga didelės galios, reguliuojamo dažnio infraraudonųjų spindulių lazerio generavimui.

  • AgGaS2 — netiesiniai optiniai infraraudonųjų spindulių kristalai

    AgGaS2 — netiesiniai optiniai infraraudonųjų spindulių kristalai

    AGS skaidrumas yra nuo 0,53 iki 12 µm. Nors jo netiesinis optinis koeficientas yra mažiausias tarp minėtų infraraudonųjų spindulių kristalų, didelis trumpųjų bangų skaidrumas ties 550 nm naudojamas Nd:YAG lazeriu kaupinamuose optiniuose objektuose (OPO); daugybėje skirtingo dažnio maišymo eksperimentų su diodiniais, Ti:Sapphire, Nd:YAG ir IR dažų lazeriais, apimančiais 3–12 µm diapazoną; tiesioginių infraraudonųjų spindulių atsakomosiose sistemose ir CO2 lazerio SHG.

  • BBO kristalas – beta bario borato kristalas

    BBO kristalas – beta bario borato kristalas

    Netiesinio optinio kristalo BBO kristalas yra akivaizdus visapusiškas pranašumas. Geras kristalas turi labai platų šviesos diapazoną, labai mažą sugerties koeficientą, silpną pjezoelektrinį skambėjimo efektą, palyginti su kitais elektrošviesos moduliacijos kristalais, didesnį gesinimo santykį, didesnį atitikimo kampą, didelę šviesos pažeidimo slenkstį, plačiajuosčio ryšio temperatūros atitikimą ir puikų optinį vienodumą, kuris yra naudingas lazerio išėjimo galios stabilumui pagerinti, ypač plačiai taikomas Nd:YAG lazeriui, kurio trijų dažnių diapazonas yra plačiai taikomas.

  • LBO su didele netiesine jungtimi ir didele žalos riba

    LBO su didele netiesine jungtimi ir didele žalos riba

    LBO kristalas yra netiesinė kristalinė medžiaga, pasižyminti puikia kokybe, plačiai naudojama kietojo kūno lazerių, elektrooptikos, medicinos ir kt. tyrimų ir taikymo srityse. Tuo tarpu didelio dydžio LBO kristalas turi plačias taikymo perspektyvas lazerinio izotopų atskyrimo keitiklyje, lazeriu valdomoje polimerizacijos sistemoje ir kitose srityse.

  • 100uJ erbio stiklo mikrolazeris

    100uJ erbio stiklo mikrolazeris

    Šis lazeris daugiausia naudojamas nemetalinėms medžiagoms pjauti ir žymėti. Jo bangos ilgių diapazonas yra platesnis ir gali apimti matomos šviesos diapazoną, todėl galima apdirbti daugiau rūšių medžiagų, o efektas yra idealesnis.

  • 200uJ erbio stiklo mikrolazeris

    200uJ erbio stiklo mikrolazeris

    Erbio stiklo mikrolazeriai yra svarbūs lazerinio ryšio srityje. Erbio stiklo mikrolazeriai gali generuoti 1,5 mikrono bangos ilgio lazerio šviesą, kuri yra optinio pluošto perdavimo langas, todėl pasižymi dideliu perdavimo efektyvumu ir perdavimo atstumu.

  • 300uJ erbio stiklo mikrolazeris

    300uJ erbio stiklo mikrolazeris

    Erbio stiklo mikrolazeriai ir puslaidininkiniai lazeriai yra dviejų skirtingų tipų lazeriai, o jų skirtumai daugiausia atsispindi veikimo principe, taikymo srityje ir našume.

  • 2 mJ erbio stiklo mikrolazeris

    2 mJ erbio stiklo mikrolazeris

    Tobulėjant erbio stiklo lazeriui, jis šiuo metu yra svarbus mikrolazerio tipas, turintis skirtingus taikymo pranašumus įvairiose srityse.

  • 500uJ erbio stiklo mikrolazeris

    500uJ erbio stiklo mikrolazeris

    Erbio stiklo mikrolazeris yra labai svarbus lazerio tipas, kurio vystymosi istorija perėjo kelis etapus.

  • Erbio stiklo mikrolazeris

    Erbio stiklo mikrolazeris

    Pastaraisiais metais, palaipsniui didėjant vidutinio ir ilgo nuotolio akims saugios lazerinės įrangos paklausai, buvo keliami didesni reikalavimai masinio stiklo lazerių indikatoriams, ypač problema, kad šiuo metu Kinijoje negalima įgyvendinti masinės mJ lygio didelės energijos gaminių gamybos, laukianti sprendimo.

  • Pleištinės prizmės yra optinės prizmės su pasvirusiais paviršiais

    Pleištinės prizmės yra optinės prizmės su pasvirusiais paviršiais

    Pleišto veidrodžio optinis pleišto pleišto kampo ypatybės Išsamus aprašymas:
    Pleištinės prizmės (dar vadinamos pleištinėmis prizmėmis) yra optinės prizmės su pasvirusiais paviršiais, kurios daugiausia naudojamos optikos srityje spindulio valdymui ir poslinkiui. Pleištinės prizmės abiejų pusių pasvirimo kampai yra santykinai maži.

  • „Ze Windows“ – kaip ilgųjų bangų pralaidumo filtrai

    „Ze Windows“ – kaip ilgųjų bangų pralaidumo filtrai

    Dėl plataus germanio medžiagos šviesos pralaidumo diapazono ir šviesos neskaidrumo matomoje šviesos juostoje taip pat galima naudoti kaip ilgųjų bangų pralaidumo filtrus bangoms, kurių bangos ilgis didesnis nei 2 µm. Be to, germanis yra inertiškas orui, vandeniui, šarmams ir daugeliui rūgščių. Germanio šviesos pralaidumo savybės yra itin jautrios temperatūrai; iš tikrųjų 100 °C temperatūroje germanis tampa toks sugeriantis, kad tampa beveik neskaidrus, o 200 °C temperatūroje – visiškai neskaidrus.

  • Si langai – mažo tankio (jo tankis yra perpus mažesnis nei germanio medžiagos)

    Si langai – mažo tankio (jo tankis yra perpus mažesnis nei germanio medžiagos)

    Silicio langus galima suskirstyti į du tipus: dengtus ir nedengtus, ir apdirbti pagal kliento reikalavimus. Jie tinka artimojo infraraudonojo spektro juostoms 1,2–8 μm diapazone. Kadangi silicio medžiaga pasižymi mažu tankiu (jos tankis yra perpus mažesnis nei germanio arba cinko selenido), ji ypač tinka kai kuriems atvejams, kuriems keliami svorio reikalavimai, ypač 3–5 μm diapazone. Silicio Knoopo kietumas yra 1150, todėl jis kietesnis už germanį ir mažiau trapus. Tačiau dėl stiprios 9 μm sugerties juostos jis netinka CO2 lazerio perdavimo taikymams.

  • Safyriniai langai – geros optinio pralaidumo charakteristikos

    Safyriniai langai – geros optinio pralaidumo charakteristikos

    Safyro langai pasižymi geromis optinio pralaidumo charakteristikomis, didelėmis mechaninėmis savybėmis ir atsparumu aukštai temperatūrai, todėl jie labai tinka safyro optiniams langams, o safyro langai tapo aukščiausios klasės optinių langų gaminiais.

  • CaF2 langai – šviesos pralaidumas nuo ultravioletinių spindulių 135 nm ~ 9 μm

    CaF2 langai – šviesos pralaidumas nuo ultravioletinių spindulių 135 nm ~ 9 μm

    Kalcio fluoridas yra plačiai naudojamas. Optinių savybių požiūriu, jis pasižymi labai geru šviesos pralaidumu ultravioletinėje 135 nm ~ 9 μm spinduliuotėje.

  • Prizmės klijuotos – dažniausiai naudojamas lęšių klijavimo metodas

    Prizmės klijuotos – dažniausiai naudojamas lęšių klijavimo metodas

    Optinių prizmių klijavimas daugiausia grindžiamas optikos pramonės standartinių klijų (bespalvių ir skaidrių, kurių pralaidumas nurodytame optiniame diapazone didesnis nei 90 %) naudojimu. Optinis klijavimas ant optinių stiklo paviršių. Plačiai naudojamas lęšiams, prizmėms, veidrodžiams klijuoti ir optiniams pluoštams užbaigti ar sujungti karinėje, aviacijos ir kosmoso bei pramoninėje optikoje. Atitinka karinį standartą MIL-A-3920, skirtą optinėms klijavimo medžiagoms.

  • Cilindriniai veidrodžiai – unikalios optinės savybės

    Cilindriniai veidrodžiai – unikalios optinės savybės

    Cilindriniai veidrodžiai daugiausia naudojami vaizdo dydžio projektavimo reikalavimams pakeisti. Pavyzdžiui, taškas gali būti konvertuojamas į linijinį tašką arba vaizdo aukštis gali būti keičiamas nekeičiant vaizdo pločio. Cilindriniai veidrodžiai pasižymi unikaliomis optinėmis savybėmis. Sparčiai tobulėjant aukštoms technologijoms, cilindriniai veidrodžiai naudojami vis plačiau.

  • Optiniai lęšiai – išgaubti ir įgaubti lęšiai

    Optiniai lęšiai – išgaubti ir įgaubti lęšiai

    Optinis plonasis lęšis – lęšis, kurio centrinės dalies storis yra didesnis, palyginti su jo abiejų pusių kreivumo spinduliais.

  • Prizmė – naudojama šviesos spinduliams padalinti arba išsklaidyti.

    Prizmė – naudojama šviesos spinduliams padalinti arba išsklaidyti.

    Prizmė – skaidrus objektas, apsuptas dviejų susikertančių plokštumų, kurios nėra lygiagrečios viena kitai, – naudojama šviesos spinduliams skaidyti arba išsklaidyti. Prizmės pagal jų savybes ir panaudojimą gali būti skirstomos į lygiakraščius trikampius, stačiakampius ir penkiakampius, ir dažnai naudojamos skaitmeninėje įrangoje, mokslo ir technologijų bei medicinos įrangoje.

  • Atspindintys veidrodžiai – kurie veikia pagal atspindžio dėsnius

    Atspindintys veidrodžiai – kurie veikia pagal atspindžio dėsnius

    Veidrodis yra optinis komponentas, veikiantis pagal atspindžio dėsnius. Pagal savo formą veidrodžius galima suskirstyti į plokščius, sferinius ir asferinius veidrodžius.

  • Piramidė – dar žinoma kaip piramidė

    Piramidė – dar žinoma kaip piramidė

    Piramidė, dar vadinama piramide, yra trimatis daugiakampis, suformuotas sujungiant tiesios linijos segmentus iš kiekvienos daugiakampio viršūnės su tašku, esančiu už plokštumos, kurioje jis yra, ribų. Daugiakampis vadinamas piramidės pagrindu. Priklausomai nuo apatinio paviršiaus formos, piramidės pavadinimas taip pat skiriasi, priklausomai nuo apatinio paviršiaus daugiakampio formos. Piramidė ir kt.

  • Fotodetektorius lazeriniam ir greičio matavimui

    Fotodetektorius lazeriniam ir greičio matavimui

    „InGaAs“ medžiagos spektrinis diapazonas yra 900–1700 nm, o dauginimo triukšmas yra mažesnis nei germanio medžiagos. Ji paprastai naudojama kaip dauginimo sritis heterostruktūriniams diodams. Medžiaga tinka didelės spartos optinio pluošto ryšiui, o komerciniai produktai pasiekė 10 Gbit/s ar didesnį greitį.

  • Co2+: MgAl2O4 – nauja medžiaga prisotinamam absorberiui, skirtam pasyviam Q jungikliui

    Co2+: MgAl2O4 – nauja medžiaga prisotinamam absorberiui, skirtam pasyviam Q jungikliui

    „Co:Spinel“ yra palyginti nauja medžiaga, skirta prisotinamam sugėrikliui pasyviam Q perjungimui lazeriuose, spinduliuojančiuose nuo 1,2 iki 1,6 mikrono, ypač akims saugiame 1,54 μm Er:stiklo lazeryje. Didelis 3,5 x 10⁻⁹ cm² sugerties skerspjūvis leidžia keisti Er:stiklo lazerio Q.

  • LN-Q perjungiamas kristalas

    LN-Q perjungiamas kristalas

    LiNbO3 plačiai naudojamas kaip elektrooptiniai moduliatoriai ir Q jungikliai Nd:YAG, Nd:YLF ir Ti:Sapphire lazeriuose, taip pat kaip moduliatoriai šviesolaidžiams. Šioje lentelėje pateikiamos tipinio LiNbO3 kristalo, naudojamo kaip Q jungiklis su skersine EO moduliacija, specifikacijos.

12Toliau >>> 1 / 2 puslapis