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Edmund 高精度零級延遲片

簡要描述:Edmund 高精度零級延遲片
這些高精度檢偏器以精密排列的雙折射聚合體(ti) 薄片積聚在高精度窗口之間為(wei) 特點。標準的λ/4和λ/2波長是可見光和近紅外光的共用波長。聚合體(ti) 檢偏器能提供很好的視場角,因為(wei) 它們(men) 是零狀態檢偏器。這些檢偏器有少於(yu) 1%的滯後改變,超過±10°的入射角。和其他的雙折射檢偏器相比,聚合體(ti) 消色差檢偏器能提供更低的波長滯後變化。

  • 產品品牌:其他品牌
  • 廠商性質:代理商
  • 更新時間:2021-03-08
  • 訪  問  量:1381

詳細介紹

品牌其他品牌價格區間麵議
組件類別雷竞技竞彩底金應用領域醫療衛生,環保,化工,電子

Edmund 高精度零級延遲片

(1)雙折射聚合體(ti)

(2)消色差和零點狀態

(3)發散比石英波長板小

Edmund 高精度零級延遲片

這些高精度檢偏器以精密排列的雙折射聚合體(ti) 薄片積聚在高精度窗口之間為(wei) 特點。標準的λ/4和λ/2波長是可見光和近紅外光的共用波長。聚合體(ti) 檢偏器能提供很好的視場角,因為(wei) 它們(men) 是零狀態檢偏器。這些檢偏器有少於(yu) 1%的滯後改變,超過±10°的入射角。和其他的雙折射檢偏器相比,聚合體(ti) 消色差檢偏器能提供更低的波長滯後變化。

光是電磁波,並且該波的電場垂直於(yu) 傳(chuan) 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(wei) 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(hui) 產(chan) 生非偏振光。 如果光電場的方向定義(yi) 明確,則稱為(wei) 偏振光。 偏振光常見的來源是激光。

對於(yu) 許多光學應用而言,了解和操縱光的偏振至關(guan) 重要。 光學設計經常關(guan) 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係統。 光的偏振會(hui) 影響激光束的聚焦,影響濾光片的截止波長,並且對於(yu) 防止有害的反向反射可能非常重要。 對於(yu) 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,並且該波的電場垂直於(yu) 傳(chuan) 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(wei) 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(hui) 產(chan) 生非偏振光。

根據電場的定向方式,我們(men) 將偏振光分為(wei) 三種類型的偏振:

  • 線性偏振:光的電場沿著傳播方向被限製在一個平麵內。
  • 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,並且根據旋轉方向,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

設計波長 DWL (nm)

構造

類型

工作溫度 (°C)

產(chan) 品號

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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