Circular Variable ND Filters-圆形可变中性密度滤光片
圆形可变中性密度滤光片是一种能够根据需要调节光线透过率的光学元件,其外观为圆形,适用于多种光学应用。
优点:宽光谱范围 光谱平坦性 高质量与稳定性 灵活性与易用性。
应用领域:调节光强以获得更准确的光谱数据,调节光线强度以提高图像质量和识别精度,用于调节激发光的强度,以获得更清晰、对比度更高的图像。
Showing 33–48 of 272 results


圆形可变中性密度滤光片是一种能够根据需要调节光线透过率的光学元件,其外观为圆形,适用于多种光学应用。
优点:宽光谱范围 光谱平坦性 高质量与稳定性 灵活性与易用性。
应用领域:调节光强以获得更准确的光谱数据,调节光线强度以提高图像质量和识别精度,用于调节激发光的强度,以获得更清晰、对比度更高的图像。


Co:spinel晶体,又称钴尖晶石,化学式为Co2+: MgAl2O4,是一种综合性比较优良的调Q晶体。钴尖晶石是可饱和吸收体,是用于在人眼安全波长 1.5μm 下工作的固态激光器的无源 Q 开关。钴掺杂的铝酸镁尖晶石(Co:MgAl2O4)可以产生短的纳秒脉冲,在眼睛安全波长 1.5μm 附近具有高峰值功率,非常适合遥测应用。
主要优点:稀有激发吸收、Q开关高常数、高吸收段、使用寿命长、钴分布均匀、吸收带宽。
应用领域:激光技术、光电子器件、材料科学和其他等应用领域。


吸收型彩色玻璃滤光片的基本原理是利用材料对不同波长光线的吸收和反射特性,实现对光线的选择性透过。通过在玻璃中添加特定的着色剂,滤光片能够强烈吸收某些波长范围的光,而让其他波长的光透过。
优点:良好的光谱选择性 稳定、均匀 价格相对较低 颜色丰富 易于加工
应用领域:通过使用不同颜色的滤光片,可以控制照片的色彩平衡、增强色彩饱和度或实现特殊的光影效果,用于实现彩色显示效果和高质量的彩色图像显示。


角锥棱镜 通常由高反射率的材料制成,如金属或镀有反射膜的玻璃。其三个反射面都经过精密加工和抛光,以确保光线的准确反射和最小的散射。当光线入射到角锥棱镜 的一个面时,它会在三个面上依次反射,并最终从与入射面相对的面射出,方向与入射光线平行但方向相反。
主要优点: 高反射率 方向性好 结构稳定 应用广泛
应用领域: 用于光学仪器的校准和测量,如干涉仪、自准直仪等,作为激光器的反射元件,用于改变激光的传播方向或实现激光的聚焦,在光纤通信系统中,用于光信号的反射和转折,实现光信号的传输和接收。


Cr4+:YAG晶体,也称为掺铬钇铝石榴石,是一种重要的激光增益介质和调Q开关材料。该晶体具有立方石榴石结构,通过掺入Cr4+离子,实现了在特定波长范围内的高效激光产生和调制。Cr4+:YAG晶体在Nd:YAG等激光器中作为优秀的被动调Q材料,用于产生纳秒或亚纳秒激光脉冲,适用于激光微加工、通信传感和雷达等领域。其热机械性能好、掺杂浓度高、吸收截面大、激发态寿命适中、饱和能量密度低以及损伤阈值高等特点,使得Cr4+:YAG晶体成为激光技术中不可或缺的关键材料。
主要优点:热机械性能好,掺杂浓度高,吸收截面大,激发态寿命适中,饱和能量密度低,损伤阈值高。
应用领域:激光微加工、通信传感和雷达、被动调Q激光器、激光测距仪、LIDAR和LIBS系统等及其他应用领域


CTH:YAG Cr:Tm:Ho:YAG是发射2.1μm波长激光的优良晶体,广泛应用于医疗、军事和气象领域。 适合灯泵浦,也可用激光二极管泵浦,晶体具有高斜率效率,室温工作,激光工作波长对人眼相对安全的优势。
优点:高效率 可室温下运转 广泛的应用泵浦源 优异的光学质量
应用领域;该激光器在军事领域也有重要应用,如激光雷达、大气遥感等,其高精度和长距离探测能力为军事行动提供了有力支持。在气象观测中,Cr:Tm:Ho:YAG激光器可用于激光雷达系统,提高气象数据的准确性和实时性。由于其独特的激光特性和广泛的应用潜力,Cr:Tm:Ho:YAG激光器也是科研领域的重要工具,用于各种物理、化学和生物实验。


CVD是一种化学气相沉积法,它利用气态物质在气相或气固界面上反应生成固态沉积物。多光谱ZnS则是一种通过CVD制备的硫化锌材料,这种材料纯度高、不溶于水、密度适中,具有很好的图像传输性能和较高的红外波段透过率。将CVD技术应用于制备多光谱ZnS圆顶,可以得到具有高透光率、高分辨率和优良物理性能的红外光学元件。
优点:高纯度材料,优异的透光性,良好的图像传输性能,高强度与耐久性,多样的加工形状,定制性。
应用领域:红外光学系统,军事与安防,航空航天,科研与测量,工业检测与维护。


CZT(碲化镉锌)晶圆和基板是一种由碲化镉锌(CdZnTe)材料制成的半导体器件。这种材料具有优异的探测性能和宽带隙,常用于X射线和γ射线探测器、红外探测器和其他高能物理实验中。CZT晶圆和基板因其高电阻率和良好的电学性能而在探测领域有着广泛应用。
优点:高探测效率 宽带隙 高电阻率 低噪声 高光电转换效率
应用领域:用于医学成像、安检设备、工业无损检测等领域的X射线探测器,应用于核医学、核物理实验和安全检测等领域的γ射线探测器,用于探测红外辐射。


二向色滤光片通常由多层光学膜组成,这些膜层通过干涉和反射的原理实现对RGB三种颜色光线的选择性透过。
优点:高色彩纯度 高透过率 角度宽容性 耐久性强 定制化服务
应用领域:可以创造出丰富多彩、变幻莫测的灯光效果,为观众带来更加震撼的视觉盛宴,实现对建筑立面的色彩渲染和光影效果的控制,也被用于增强广告或展示品的视觉效果。


键合激光晶体能减小激光工作中工作介质的热效应,有效降低固体激光器、尤其是高功率固体激光器的热管 理要求,因而得到越来越广泛地应用。
主要优点:减少激光棒热透镜效应,改善光束质量,使激光器件系统结构更紧凑,小型化、集成化。
应用领域:可用于微细加工、打孔、切割,可用于制造高功率激光干扰器,对敌方光电设备进行干扰和破坏,可用于制造激光手术刀、激光治疗仪等设备,其高精度和低损伤特性有助于提高手术效果和患者舒适度。


通常的横截面形状为几何的三角形,其中三棱镜是最广为人知的一种光学棱镜。除了三角形外,还有其他形状或用于色散的棱镜组也泛称为色散棱镜。
主要优点:色散性能优越 分辨率高 稳定性好 适用范围广。
主要应用领域:光谱分析、波长测量、光学实验、眼科检查、高端医学成像设备、波长选择和光路切换、环境监测、材料科学。


DKDP晶体具有多种优异的性能,包括高光学损伤阈值、高双折射率、高非线性系数、高光电系数、宽透光波段和低半波电压等。这些特性使得DKDP晶体在制造高性能光电器件时具有显著优势。此外,DKDP晶体在常温下存在四方相和单斜相两种形式,这为其在不同应用条件下的性能调整提供了可能性。
主要优点:高性能 可调谐性 应用广泛
主要应用领域:用于制造各种类型的激光器,包括室温Nd:YAG激光器、Nd:YLF激光器和染料激光器等。在激光器中,DKDP晶体通常用作倍频器、三倍频器和四倍频器,可用于制造巨脉冲发生器(简称Q开关)。Q开关是一种能够产生高能量、短脉冲激光的装置,在激光加工、医疗等领域有着广泛的应用。


KDP普克尔斯盒(DKDP Pockels Cells)是一种基于DKDP(磷酸磷氧二氘酸钾)晶体的电光调制器。它利用电光效应,通过施加电场改变晶体的折射率,从而调制光的相位和偏振状态。这种器件在高功率激光系统中起着重要作用,常用于激光调Q、脉冲选择、光学开关等应用。
优点:高效率 快速响应 高损伤阈值 稳定性好
应用领域:通过快速开关实现激光脉冲的调制,用于各种光学实验和设备中,通过电场控制光束的相位和偏振状态,用于高精度测距和成像系统中。

道威棱镜是一种特殊的光学元件,通过旋转可以精确控制光束的出射方向,实现图像的旋转、倒立或后向反射。它在科研、工业、医疗等多个领域有着广泛的应用。
主要优点: 图像旋转功能、光束方向控制、高透过率、逆反射性能、稳定性好、应用广泛、定制化程度高。
主要应用领域: 光学测量与检测、周视瞄准仪、光谱分析与仪器、彩色光学制品、望远镜与显微镜、角度测量与光学陀螺仪、定制光学系统。


双腔透镜是一种特殊的光学透镜,其独特之处在于拥有两个可独立调整的腔体,通过改变腔体形状可以实时调整透镜的光学性能,如焦距、像差校正等,广泛应用于需要动态调整光路的场合。
主要优点:动态调整能力、像差校正能力、动态聚焦、光学开关功能、高精度控制、扩展应用潜力。
主要应用领域:摄影与摄像、显微镜技术、医疗成像、光通信、研与教育。


双波长波片是一种特殊的多级波片,通常由具有双折射性质的材料(如石英晶体)制成。它的设计使得它能够在两个不同的波长上同时实现特定的相位延迟。双波长波片以其能够在两个波长上同时实现所需相位延迟的特点,在高功率激光应用、光学测量与成像、光学仪器制造等领域发挥着重要作用。其高精度、稳定性和广泛的应用领域使得双波长波片成为光学系统中不可或缺的重要元件。
主要优点:双波长适应性 高激光损伤阈值 高精度与稳定性 广泛的应用范围。
主要应用领域:固体倍频激光器、THG系统、光学测量与成像、光学仪器与设备。