fot_bg01

Produse

  • Er:Glass Laser Rangefinder XY-1535-04

    Er:Glass Laser Rangefinder XY-1535-04

    Aplicatii:

    • Airbore FCS (sisteme de control al focului)
    • Sisteme de urmărire a țintelor și sisteme antiaeriene
    • Platforme cu mai multe senzori
    • În general, pentru aplicațiile de determinare a poziției obiectelor în mișcare
  • Un material excelent de disipare a căldurii – CVD

    Un material excelent de disipare a căldurii – CVD

    CVD Diamond este o substanță specială cu proprietăți fizice și chimice extraordinare.Performanța sa extremă este de neegalat de niciun alt material.

  • Sm:YAG – Inhibarea excelentă a ASE

    Sm:YAG – Inhibarea excelentă a ASE

    Cristal laserSm:YAGeste compus din elementele pământurilor rare ytriu (Y) și samariu (Sm), precum și aluminiu (Al) și oxigen (O).Procesul de producere a unor astfel de cristale implică pregătirea materialelor și creșterea cristalelor.În primul rând, pregătiți materialele.Acest amestec este apoi plasat într-un cuptor cu temperatură înaltă și sinterizat în condiții specifice de temperatură și atmosferă.În final, s-a obţinut cristalul Sm:YAG dorit.

  • Filtru de bandă îngustă – Subdivizat de filtrul de trecere de bandă

    Filtru de bandă îngustă – Subdivizat de filtrul de trecere de bandă

    Așa-numitul filtru de bandă îngustă este subdivizat de filtrul de trecere de bandă, iar definiția sa este aceeași cu cea a filtrului de trecere de bandă, adică filtrul permite semnalului optic să treacă printr-o anumită bandă de lungime de undă, și se abate de la filtrul trece-bandă.Semnalele optice de pe ambele părți sunt blocate, iar banda de trecere a filtrului de bandă îngustă este relativ îngustă, în general mai mică de 5% din valoarea lungimii de undă centrală.

  • Nd: YAG — Excelent material solid cu laser

    Nd: YAG — Excelent material solid cu laser

    Nd YAG este un cristal care este utilizat ca mediu laser pentru laserele cu stare solidă.Dopantul, neodimul triplu ionizat, Nd(lll), înlocuiește de obicei o mică parte din granatul de ytriu-aluminiu, deoarece cei doi ioni sunt de dimensiuni similare. ionul de neodim este cel care asigură activitatea de laser în cristal, în același mod. ca ion de crom roșu în laserele rubin.

  • Cristal laser 1064nm pentru sisteme de răcire fără apă și sisteme laser miniaturale

    Cristal laser 1064nm pentru sisteme de răcire fără apă și sisteme laser miniaturale

    Nd:Ce:YAG este un material laser excelent utilizat pentru sistemele laser miniaturale și de răcire fără apă.Nd,Ce: Tijele laser YAG sunt cele mai ideale materiale de lucru pentru laserele cu rată scăzută de repetiție răcite cu aer.

  • Er: YAG – Un cristal laser excelent de 2,94 Um

    Er: YAG – Un cristal laser excelent de 2,94 Um

    Refacerea pielii cu laser cu erbiu:itriu-aluminiu-granat (Er:YAG) este o tehnică eficientă pentru managementul minim invaziv și eficient al unui număr de afecțiuni și leziuni cutanate.Principalele sale indicații includ tratamentul fotoîmbătrânirii, ritidelor și leziunilor cutanate benigne și maligne solitare.

  • KD*P Folosit pentru dublarea, triplarea și cvadruplicarea laserului Nd:YAG

    KD*P Folosit pentru dublarea, triplarea și cvadruplicarea laserului Nd:YAG

    KDP și KD*P sunt materiale optice neliniare, caracterizate prin prag de deteriorare ridicat, coeficienți optici neliniari buni și coeficienți electro-optici.Poate fi folosit pentru dublarea, triplarea și cvadruplicarea laserului Nd:YAG la temperatura camerei și modulatorilor electro-optici.

  • Pure YAG — Un material excelent pentru ferestrele optice UV-IR

    Pure YAG — Un material excelent pentru ferestrele optice UV-IR

    Cristalul YAG nedopat este un material excelent pentru ferestrele optice UV-IR, în special pentru aplicații cu temperaturi ridicate și densitate energetică ridicată.Stabilitatea mecanică și chimică este comparabilă cu cea a cristalului de safir, dar YAG este unic cu non-birefringență și disponibil cu omogenitate optică și calitate superioară a suprafeței.

  • Cr4+:YAG – Un material ideal pentru comutarea Q pasivă

    Cr4+:YAG – Un material ideal pentru comutarea Q pasivă

    Cr4+:YAG este un material ideal pentru comutarea pasivă Q a Nd:YAG și a altor lasere dopate cu Nd și Yb în intervalul de lungimi de undă de la 0,8 la 1,2um. Este o stabilitate și fiabilitate superioare, o durată lungă de viață și un prag ridicat de deteriorare.Cr4+: Cristalele YAG au mai multe avantaje în comparație cu opțiunile tradiționale de comutare pasivă Q, cum ar fi coloranții organici și materialele pentru centre de culoare.

  • Ho, Cr, Tm: YAG – Dopat cu ioni de crom, tuliu și holmiu

    Ho, Cr, Tm: YAG – Dopat cu ioni de crom, tuliu și holmiu

    Ho, Cr, Tm: Cristalele laser YAG-ytriu aluminiu granat dopate cu ioni de crom, tuliu și holmiu pentru a oferi lasering la 2,13 microni își găsesc din ce în ce mai multe aplicații, în special în industria medicală.

  • KTP — Dublarea frecvenței laserelor Nd:yag și altor lasere dopate cu Nd

    KTP — Dublarea frecvenței laserelor Nd:yag și altor lasere dopate cu Nd

    KTP prezintă o calitate optică înaltă, o gamă largă de transparență, un coeficient SHG efectiv relativ ridicat (de aproximativ 3 ori mai mare decât cel al KDP), un prag de deteriorare optică destul de ridicat, un unghi larg de acceptare, o distanță mică și o fază necritică de tip I și tip II. -potrivire (NCPM) într-o gamă largă de lungimi de undă.

  • Ho:YAG — Un mijloc eficient de a genera emisii laser de 2,1 μm

    Ho:YAG — Un mijloc eficient de a genera emisii laser de 2,1 μm

    Odată cu apariția continuă a noilor lasere, tehnologia laser va fi utilizată mai pe scară largă în diferite domenii ale oftalmologiei.În timp ce cercetările privind tratamentul miopiei cu PRK intră treptat în faza de aplicare clinică, cercetările privind tratamentul erorii de refracție hipermetrope se desfășoară în mod activ.

  • Ce:YAG — Un Cristal de Scintilație Important

    Ce:YAG — Un Cristal de Scintilație Important

    Ce:YAG monocristal este un material de scintilație cu dezintegrare rapidă, cu proprietăți complete excelente, cu putere luminoasă ridicată (20000 fotoni/MeV), dezintegrare luminoasă rapidă (~70ns), proprietăți termomecanice excelente și lungime de undă de vârf luminoasă (540nm). potrivit cu lungimea de undă sensibilă de recepție a tubului fotomultiplicator obișnuit (PMT) și a fotodiodei de siliciu (PD), pulsul luminos bun distinge razele gamma și particulele alfa, Ce:YAG este potrivit pentru detectarea particulelor alfa, electronilor și razelor beta, etc. proprietățile particulelor încărcate, în special Ce:YAG monocristal, fac posibilă prepararea unor filme subțiri cu o grosime mai mică de 30um.Detectoarele de scintilație Ce:YAG sunt utilizate pe scară largă în microscopia electronică, numărarea beta și cu raze X, ecrane de imagistică cu electroni și raze X și în alte domenii.

  • Er:Glass — Pompat cu diode laser de 1535 Nm

    Er:Glass — Pompat cu diode laser de 1535 Nm

    Sticla fosfat co-dopată cu erbiu și iterbiu are o aplicare largă datorită proprietăților excelente.În cea mai mare parte, este cel mai bun material de sticlă pentru laserul de 1,54 μm datorită lungimii de undă sigure pentru ochi de 1540 nm și transmisiei mari prin atmosferă.

  • Nd:YVO4 – Lasere cu stare solidă pompate cu diode

    Nd:YVO4 – Lasere cu stare solidă pompate cu diode

    Nd:YVO4 este unul dintre cele mai eficiente cristale gazdă laser existente în prezent pentru laserele cu stare solidă pompate cu laser cu diodă.Nd:YVO4 este un cristal excelent pentru lasere cu stare solidă pompate cu diode de mare putere, stabile și rentabile.

  • Nd:YLF — Fluorură de ytriu cu litiu dopată cu Nd

    Nd:YLF — Fluorură de ytriu cu litiu dopată cu Nd

    Cristalul Nd:YLF este un alt material de lucru cu laser cristal foarte important după Nd:YAG.Matricea cristalină YLF are o lungime de undă scurtă pentru absorbția UV, o gamă largă de benzi de transmisie a luminii, un coeficient de temperatură negativ al indicelui de refracție și un efect de lentilă termică mic.Celula este potrivită pentru doparea diverșilor ioni de pământuri rare și poate realiza oscilații laser a unui număr mare de lungimi de undă, în special lungimi de undă ultraviolete.Cristalul Nd:YLF are un spectru larg de absorbție, o durată lungă de viață a fluorescenței și polarizare de ieșire, potrivite pentru pomparea LD și este utilizat pe scară largă în lasere pulsate și continue în diferite moduri de lucru, în special în ieșire cu un singur mod, lasere cu impuls ultrascurt cu Q-switched.Nd: laser YLF cu cristal p-polarizat de 1,053 mm și sticlă fosfat neodim cu lungimea de undă laser de 1,054 mm, deci este un material de lucru ideal pentru oscilatorul sistemului de catastrofă nucleară cu laser din sticlă neodim.

  • Er,YB:YAB-Er, Yb Co – Sticlă de fosfat dopat

    Er,YB:YAB-Er, Yb Co – Sticlă de fosfat dopat

    Sticla fosfat co-dopată Er, Yb este un mediu activ bine cunoscut și utilizat în mod obișnuit pentru laserele care emit în intervalul 1,5-1,6um „sigur pentru ochi”.Durată lungă de viață la nivel de energie 4 I 13/2.În timp ce cristalele Er, Yb co-dopate de ytriu aluminiu borat (Er, Yb: YAB) sunt utilizate în mod obișnuit Er, Yb: înlocuitori de sticlă fosfat, pot fi utilizate ca lasere medii active „sigure pentru ochi”, în undă continuă și putere medie de ieșire mai mare în modul puls.

  • Cilindru de cristal placat cu aur - placare cu aur și placare cu cupru

    Cilindru de cristal placat cu aur - placare cu aur și placare cu cupru

    În prezent, ambalajul modulului de cristal laser al plăcii adoptă în principal metoda de sudare la temperatură joasă a lipirii indiului sau aliajului de aur-staniu.Cristalul este asamblat, iar apoi cristalul laser șipci asamblat este pus într-un cuptor de sudare în vid pentru a finaliza încălzirea și sudarea.

  • Lipirea cristalelor – Tehnologia compozită a cristalelor laser

    Lipirea cristalelor – Tehnologia compozită a cristalelor laser

    Legarea cristalelor este o tehnologie compozită de cristale laser.Deoarece majoritatea cristalelor optice au un punct de topire ridicat, tratamentul termic la temperatură ridicată este de obicei necesar pentru a promova difuzia și fuziunea reciprocă a moleculelor pe suprafața a două cristale care au suferit o prelucrare optică precisă și, în final, formează o legătură chimică mai stabilă., pentru a realiza o combinație reală, astfel încât tehnologia de legare cu cristale se mai numește și tehnologie de legare prin difuzie (sau tehnologie de legare termică).

  • Yb: YAG–1030 Nm cristal laser promițător material activ cu laser

    Yb: YAG–1030 Nm cristal laser promițător material activ cu laser

    Yb:YAG este unul dintre cele mai promițătoare materiale active cu laser și mai potrivit pentru pomparea cu diode decât sistemele tradiționale dopate cu Nd.În comparație cu cristalul Nd:YAG utilizat în mod obișnuit, cristalul Yb:YAG are o lățime de bandă de absorbție mult mai mare pentru a reduce cerințele de gestionare termică pentru laserele cu diodă, o durată de viață mai lungă la nivelul laserului superior, încărcare termică de trei până la patru ori mai mică pe unitate de putere a pompei.

  • Er,Cr YSGG oferă un cristal laser eficient

    Er,Cr YSGG oferă un cristal laser eficient

    Datorită varietatii de opțiuni de tratament, hipersensibilitatea dentinei (DH) este o boală dureroasă și o provocare clinică.Ca o soluție potențială, au fost cercetate laserele de mare intensitate.Acest studiu clinic a fost conceput pentru a examina efectele laserelor Er:YAG și Er,Cr:YSGG asupra DH.A fost randomizat, controlat și dublu-orb.Cei 28 de participanți din grupul de studiu au îndeplinit toți cerințele pentru includere.Sensibilitatea a fost măsurată folosind o scală vizuală analogă înainte de terapie ca punct de referință, imediat înainte și după tratament, precum și la o săptămână și o lună după tratament.

  • Cristale AgGaSe2 - Marginile benzii la 0,73 și 18 µm

    Cristale AgGaSe2 - Marginile benzii la 0,73 și 18 µm

    Cristalele AGSe2 AgGaSe2(AgGa(1-x)InxSe2) au marginile benzii la 0,73 și 18 µm.Gama sa de transmisie utilă (0,9–16 µm) și capacitatea largă de potrivire a fazelor oferă un potențial excelent pentru aplicațiile OPO atunci când sunt pompate de o varietate de lasere diferite.

  • ZnGeP2 — O optică neliniară în infraroșu saturată

    ZnGeP2 — O optică neliniară în infraroșu saturată

    Datorită coeficienților neliniari mari (d36=75pm/V), gamă largă de transparență în infraroșu (0,75-12μm), conductivitate termică ridicată (0,35W/(cm·K)), prag ridicat de deteriorare a laserului (2-5J/cm2) și Proprietatea de prelucrare bine, ZnGeP2 a fost numit regele opticii neliniare în infraroșu și este încă cel mai bun material de conversie a frecvenței pentru generarea de laser infraroșu reglabil de mare putere.

  • AgGaS2 — Cristale infraroșii optice neliniare

    AgGaS2 — Cristale infraroșii optice neliniare

    AGS este transparent de la 0,53 la 12 µm.Deși coeficientul său optic neliniar este cel mai scăzut dintre cristalele infraroșu menționate, marginile de transparență de lungimi de undă scurte ridicate la 550 nm sunt utilizate în OPO pompate cu laser Nd:YAG;în numeroase experimente de amestecare a frecvenței diferențiate cu diode, Ti:Sapphire, Nd:YAG și lasere colorante IR care acoperă intervalul de 3–12 µm;în sistemele de contramăsuri directe în infraroșu și pentru SHG de laser CO2.

  • Cristal BBO – Cristal de borat de bariu beta

    Cristal BBO – Cristal de borat de bariu beta

    Cristal BBO în cristal optic neliniar, este un fel de avantaj cuprinzător evident, cristal bun, are o gamă de lumină foarte largă, coeficient de absorbție foarte scăzut, efect de sunet piezoelectric slab, în ​​comparație cu alte cristale de modulare a electroluminii, are un raport de extincție mai mare, o potrivire mai mare Unghiul, pragul ridicat de deteriorare a luminii, potrivirea temperaturii în bandă largă și uniformitatea optică excelentă, sunt benefice pentru a îmbunătăți stabilitatea puterii de ieșire a laserului, în special pentru Nd: laserul YAG de trei ori frecvența are o aplicație pe scară largă.

  • LBO cu cuplare neliniară ridicată și prag ridicat de deteriorare

    LBO cu cuplare neliniară ridicată și prag ridicat de deteriorare

    Cristalul LBO este un material cristal neliniar cu o calitate excelentă, care este utilizat pe scară largă în domeniile de cercetare și aplicare ale laserului cu stare solidă, electro-optic, medicină și așa mai departe.Între timp, cristalul LBO de dimensiuni mari are o perspectivă largă de aplicare în invertorul de separare a izotopilor laser, sistemul de polimerizare controlat cu laser și alte domenii.

  • Microlaser din sticlă erbium 100uJ

    Microlaser din sticlă erbium 100uJ

    Acest laser este utilizat în principal pentru tăierea și marcarea materialelor nemetalice.Gama de lungimi de undă este mai largă și poate acoperi domeniul de lumină vizibilă, astfel încât mai multe tipuri de materiale pot fi procesate, iar efectul este mai ideal.

  • Microlaser din sticlă erbium 200uJ

    Microlaser din sticlă erbium 200uJ

    Microlaserele din sticlă cu erbiu au aplicații importante în comunicarea cu laser.Microlaserele din sticlă cu erbiu pot genera lumină laser cu o lungime de undă de 1,5 microni, care este fereastra de transmisie a fibrei optice, deci are o eficiență ridicată de transmisie și distanță de transmisie.

  • Microlaser din sticlă erbium 300uJ

    Microlaser din sticlă erbium 300uJ

    Microlaserele din sticlă cu erbiu și laserele semiconductoare sunt două tipuri diferite de lasere, iar diferențele dintre ele se reflectă în principal în principiul de lucru, domeniul de aplicare și performanța.

  • Microlaser de sticlă Erbium de 2 mJ

    Microlaser de sticlă Erbium de 2 mJ

    Odată cu dezvoltarea laserului din sticlă Erbium, acesta este un tip important de micro laser în acest moment, care are diferite avantaje de aplicare în diferite domenii.

  • Microlaser din sticlă erbium 500uJ

    Microlaser din sticlă erbium 500uJ

    Microlaserul din sticlă cu erbiu este un tip foarte important de laser, iar istoria sa de dezvoltare a trecut prin mai multe etape.

  • Micro laser cu sticlă Erbium

    Micro laser cu sticlă Erbium

    În ultimii ani, odată cu creșterea treptată a cererii de aplicații pentru echipamente cu laser pentru distanțe medii și lungi pentru ochi, au fost înaintate cerințe mai mari pentru indicatorii laserelor din sticlă de momeală, în special problema că producția în masă a nivelului mJ Produsele cu înaltă energie nu pot fi realizate în China în prezent., asteapta sa fie rezolvat.

  • Prismele cu pană sunt prisme optice cu suprafețe înclinate

    Prismele cu pană sunt prisme optice cu suprafețe înclinate

    Oglindă cu pană Unghiul pană optică Caracteristici Descriere detaliată:
    Prismele cu pană (cunoscute și ca prisme cu pană) sunt prisme optice cu suprafețe înclinate, care sunt utilizate în principal în câmpul optic pentru controlul fasciculului și offset.Unghiurile de înclinare ale celor două laturi ale prismei pane sunt relativ mici.

  • Ze Windows – ca filtre de trecere cu undă lungă

    Ze Windows – ca filtre de trecere cu undă lungă

    Gama largă de transmisie a luminii a materialului germaniu și opacitatea luminii din banda de lumină vizibilă pot fi, de asemenea, utilizate ca filtre de trecere cu undă lungă pentru undele cu lungimi de undă mai mari de 2 µm.În plus, germaniul este inert la aer, apă, alcalii și mulți acizi.Proprietățile de transmitere a luminii ale germaniului sunt extrem de sensibile la temperatură;de fapt, germaniul devine atât de absorbant la 100 °C încât este aproape opac, iar la 200 °C este complet opac.

  • Si ferestre – densitate scăzută (densitatea sa este jumătate față de materialul germaniu)

    Si ferestre – densitate scăzută (densitatea sa este jumătate față de materialul germaniu)

    Ferestrele din silicon pot fi împărțite în două tipuri: acoperite și neacoperite și prelucrate în funcție de cerințele clientului.Este potrivit pentru benzi de infraroșu apropiat în regiunea 1,2-8μm.Deoarece materialul de siliciu are caracteristicile de densitate scăzută (densitatea sa este jumătate din cea a materialului de germaniu sau a materialului de seleniură de zinc), este potrivit în special pentru unele ocazii care sunt sensibile la cerințele de greutate, în special în banda 3-5um.Siliciul are o duritate Knoop de 1150, care este mai dura decât germaniul și mai puțin fragil decât germaniul.Cu toate acestea, datorită benzii sale puternice de absorbție la 9um, nu este potrivit pentru aplicațiile de transmisie cu laser CO2.

  • Sapphire Windows – caracteristici bune de transmisie optică

    Sapphire Windows – caracteristici bune de transmisie optică

    Ferestrele din safir au caracteristici bune de transmisie optică, proprietăți mecanice ridicate și rezistență la temperaturi ridicate.Sunt foarte potrivite pentru ferestrele optice din safir, iar ferestrele din safir au devenit produse de ultimă generație ale ferestrelor optice.

  • CaF2 Windows-performanță de transmisie a luminii de la ultraviolete 135nm ~ 9um

    CaF2 Windows-performanță de transmisie a luminii de la ultraviolete 135nm ~ 9um

    Fluorura de calciu are o gamă largă de utilizări.Din perspectiva performanței optice, are o performanță foarte bună de transmisie a luminii de la ultraviolete 135nm ~ 9um.

  • Prisme lipite – Metoda de lipire a lentilelor folosită în mod obișnuit

    Prisme lipite – Metoda de lipire a lentilelor folosită în mod obișnuit

    Lipirea prismelor optice se bazează în principal pe utilizarea adezivului standard al industriei optice (incolor și transparent, cu o transmisie mai mare de 90% în domeniul optic specificat).Lipirea optică pe suprafețele din sticlă optică.Utilizat pe scară largă în lipirea lentilelor, prismelor, oglinzilor și a fibrelor optice de terminare sau îmbinare în optică militară, aerospațială și industrială.Îndeplinește standardul militar MIL-A-3920 pentru materialele de legare optică.

  • Oglinzi cilindrice – Proprietăți optice unice

    Oglinzi cilindrice – Proprietăți optice unice

    Oglinzile cilindrice sunt utilizate în principal pentru a modifica cerințele de proiectare a dimensiunii imaginii.De exemplu, convertiți un punct punct într-un punct de linie sau modificați înălțimea imaginii fără a modifica lățimea imaginii.Oglinzile cilindrice au proprietăți optice unice.Odată cu dezvoltarea rapidă a tehnologiei înalte, oglinzile cilindrice sunt din ce în ce mai utilizate pe scară largă.

  • Lentile optice – lentile convexe și concave

    Lentile optice – lentile convexe și concave

    Lentila subțire optică – O lentilă în care grosimea porțiunii centrale este mare în comparație cu razele de curbură ale celor două laturi ale sale.

  • Prismă – Folosită pentru a diviza sau a dispersa fasciculele de lumină.

    Prismă – Folosită pentru a diviza sau a dispersa fasciculele de lumină.

    O prismă, un obiect transparent înconjurat de două plane care se intersectează care nu sunt paralele unul cu celălalt, este folosită pentru a diviza sau a dispersa fasciculele de lumină.Prismele pot fi împărțite în prisme triunghiulare echilaterale, prisme dreptunghiulare și prisme pentagonale în funcție de proprietățile și utilizările lor și sunt adesea folosite în echipamente digitale, știință și tehnologie și echipamente medicale.

  • Oglinzi Reflect – care funcționează folosind legile reflexiei

    Oglinzi Reflect – care funcționează folosind legile reflexiei

    O oglindă este o componentă optică care funcționează folosind legile reflexiei.Oglinzile pot fi împărțite în oglinzi plane, oglinzi sferice și oglinzi asferice în funcție de formele lor.

  • Piramidă – Cunoscută și ca piramidă

    Piramidă – Cunoscută și ca piramidă

    Piramida, cunoscută și sub numele de piramidă, este un fel de poliedru tridimensional, care se formează prin conectarea segmentelor de linie dreaptă de la fiecare vârf al poligonului la un punct din afara planului în care se află. Poligonul se numește baza piramidei. .În funcție de forma suprafeței inferioare, numele piramidei este și el diferit, în funcție de forma poligonală a suprafeței inferioare.Piramida etc.

  • Fotodetector pentru măsurarea cu laser și măsurarea vitezei

    Fotodetector pentru măsurarea cu laser și măsurarea vitezei

    Gama spectrală a materialului InGaAs este de 900-1700 nm, iar zgomotul de multiplicare este mai mic decât cel al materialului germaniu.Este utilizat în general ca regiune de multiplicare pentru diodele heterostructură.Materialul este potrivit pentru comunicații cu fibră optică de mare viteză, iar produsele comerciale au atins viteze de 10 Gbit/s sau mai mari.

  • Co2+: MgAl2O4 Un nou material pentru comutatorul Q pasiv cu absorbant saturabil

    Co2+: MgAl2O4 Un nou material pentru comutatorul Q pasiv cu absorbant saturabil

    Co:Spinel este un material relativ nou pentru comutarea pasivă cu absorbant saturabil la laserele care emit de la 1,2 la 1,6 microni, în special, pentru laserul Er:sticlă de 1,54 μm sigur pentru ochi.Secțiunea transversală cu absorbție mare de 3,5 x 10-19 cm2 permite comutarea Q a laserului Er:glass

  • Cristal comutat LN–Q

    Cristal comutat LN–Q

    LiNbO3 este utilizat pe scară largă ca modulatori electro-optici și Q-switch-uri pentru laserele Nd:YAG, Nd:YLF și Ti:Sapphire, precum și modulatori pentru fibră optică.Următorul tabel listează specificațiile unui cristal tipic LiNbO3 utilizat ca comutator Q cu modulație EO transversală.

  • Acoperire cu vid – Metoda existentă de acoperire cu cristale

    Acoperire cu vid – Metoda existentă de acoperire cu cristale

    Odată cu dezvoltarea rapidă a industriei electronice, cerințele pentru precizia prelucrării și calitatea suprafeței componentelor optice de precizie sunt din ce în ce mai mari.Cerințele de integrare a performanței prismelor optice promovează forma prismelor la forme poligonale și neregulate.Prin urmare, trece prin tehnologia tradițională de procesare, designul mai ingenios al fluxului de procesare este foarte important.