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Edmund 高精度零级延迟片

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更新时间:2021-03-08 15:10:44浏览次数:1513次

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价格区间 面议 应用领域 医疗卫生,环保,化工,电子/电池
组件类别 光学元件
Edmund 高精度零级延迟片
这些高精度检偏器以精密排列的双折射聚合体薄片积聚在高精度窗口之间为特点。标准的λ/4和λ/2波长是可见光和近红外光的共用波长。聚合体检偏器能提供很好的视场角,因为它们是零状态检偏器。这些检偏器有少于1%的滞后改变,超过±10°的入射角。和其他的双折射检偏器相比,聚合体消色差检偏器能提供更低的波长滞后变化。

Edmund 高精度零级延迟片

(1)双折射聚合体

(2)消色差和零点状态

(3)发散比石英波长板小

Edmund 高精度零级延迟片

这些高精度检偏器以精密排列的双折射聚合体薄片积聚在高精度窗口之间为特点。标准的λ/4和λ/2波长是可见光和近红外光的共用波长。聚合体检偏器能提供很好的视场角,因为它们是零状态检偏器。这些检偏器有少于1%的滞后改变,超过±10°的入射角。和其他的双折射检偏器相比,聚合体消色差检偏器能提供更低的波长滞后变化。

光是电磁波,并且该波的电场垂直于传播方向振荡。 如果该电场的方向随时间随机波动,则称该光为非偏振光。 阳光,卤素灯,LED聚光灯和白炽灯泡等许多常见光源都会产生非偏振光。 如果光电场的方向定义明确,则称为偏振光。 偏振光常见的来源是激光。

对于许多光学应用而言,了解和操纵光的偏振至关重要。 光学设计经常关注光的波长和强度,而忽略其偏振。 然而,偏振是光的重要属性,甚至影响那些未明确测量光的光学系统。 光的偏振会影响激光束的聚焦,影响滤光片的截止波长,并且对于防止有害的反向反射可能非常重要。 对于许多计量学应用来说,它是*的,例如玻璃或塑料中的应力分析,药物成分分析和生物显微镜。 材料还可以不同程度地吸收不同的偏振光,这是LCD屏幕,3D电影和减少眩光的太阳镜的基本属性。

光是电磁波,并且该波的电场垂直于传播方向振荡。 如果该电场的方向随时间随机波动,则称该光为非偏振光。 阳光,卤素灯,LED聚光灯和白炽灯泡等许多常见光源都会产生非偏振光。

根据电场的定向方式,我们将偏振光分为三种类型的偏振:

  • 线性偏振:光的电场沿着传播方向被限制在一个平面内。
  • 圆偏振:光的电场由两个相互垂直的线性成分组成,它们的振幅相等,但相位差为π/ 2。 产生的电场围绕传播方向沿圆周旋转,并且根据旋转方向,称为左旋或右旋圆偏振光。
  • 椭圆偏振:光的电场描述一个椭圆。 这是由具有不同幅度和/或不是π/ 2的相位差的两个线性分量的组合引起的。 这是对偏振光的一般描述,可以将圆形和线性偏振光视为椭圆偏振光的特殊情况)。

延迟性

设计波长 DWL (nm)

构造

类型

工作温度 (°C)

产品号

λ/2

488

Birefringent Polymer Stack

Zero Order Waveplate

-20 to +50

#49-218

λ/2

488

Birefringent Polymer Stack

Zero Order Waveplate

-20 to +50

#49-209

λ/4

532

Birefringent Polymer Stack

Zero Order Waveplate

-20 to +50

#49-219

λ/2

532

Birefringent Polymer Stack

Zero Order Waveplate

-20 to +50

#49-210

λ/4

632.8

Birefringent Polymer Stack

Zero Order Waveplate

-20 to +50

#49-220

λ/2

632.8

Birefringent Polymer Stack

Zero Order Waveplate

-20 to +50

#49-211

λ/4

670

Birefringent Polymer Stack

Zero Order Waveplate

-20 to +50

#49-221

λ/2

670

Birefringent Polymer Stack

Zero Order Waveplate

-20 to +50

#49-212

λ/4

780

Birefringent Polymer Stack

Zero Order Waveplate

-20 to +50

#49-222

λ/2

780

Birefringent Polymer Stack

Zero Order Waveplate

-20 to +50

#49-213

λ/4

800

Birefringent Polymer Stack

Zero Order Waveplate

-20 to +50

#49-223

λ/2

800

Birefringent Polymer Stack

Zero Order Waveplate

-20 to +50

#49-214

λ/4

830

Birefringent Polymer Stack

Zero Order Waveplate

-20 to +50

#49-224

λ/2

830

Birefringent Polymer Stack

Zero Order Waveplate

-20 to +50

#49-215

λ/4

1064

Birefringent Polymer Stack

Zero Order Waveplate

-20 to +50

#49-225

λ/2

1064

Birefringent Polymer Stack

Zero Order Waveplate

-20 to +50

#49-216

λ/4

1550

Birefringent Polymer Stack

Zero Order Waveplate

-20 to +50

#49-226

λ/2

1550

Birefringent Polymer Stack

Zero Order Waveplate

-20 to +50

#49-217

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