fot_bg01

Продукти

  • Er:Скляний лазерний далекомір XY-1535-04

    Er:Скляний лазерний далекомір XY-1535-04

    Застосування:

    • Бортові FCS (системи керування вогнем)
    • Системи супроводу цілей і зенітні системи
    • Мультисенсорні платформи
    • Загалом для програм визначення положення рухомих об'єктів
  • Чудовий тепловідвідний матеріал – CVD

    Чудовий тепловідвідний матеріал – CVD

    CVD Diamond — особлива речовина з надзвичайними фізико-хімічними властивостями.Його екстремальні характеристики не зрівняються з жодним іншим матеріалом.

  • Sm:YAG–Чудове інгібування ASE

    Sm:YAG–Чудове інгібування ASE

    Лазерний кристалSm: YAGскладається з рідкоземельних елементів ітрію (Y) і самарію (Sm), а також алюмінію (Al) і кисню (O).Процес виробництва таких кристалів включає підготовку матеріалів і вирощування кристалів.Спочатку підготуйте матеріали.Потім цю суміш поміщають у високотемпературну піч і спікають за певних температурних і атмосферних умов.Нарешті був отриманий бажаний кристал Sm:YAG.

  • Вузькосмуговий фільтр – підрозділ від смугового фільтра

    Вузькосмуговий фільтр – підрозділ від смугового фільтра

    Так званий вузькосмуговий фільтр поділяється на смуговий фільтр, і його визначення таке ж, як у смугового фільтра, тобто фільтр дозволяє оптичному сигналу проходити через певний діапазон довжин хвиль, і відхиляється від смугового фільтра.Оптичні сигнали з обох сторін блокуються, а смуга пропускання вузькосмугового фільтра є відносно вузькою, як правило, менше 5% значення центральної довжини хвилі.

  • Nd: YAG — чудовий твердий лазерний матеріал

    Nd: YAG — чудовий твердий лазерний матеріал

    Nd YAG — це кристал, який використовується як середовище для генерації твердотільних лазерів.Добавка, потрійно іонізований неодим, Nd(lll), як правило, замінює невелику частку ітрій-алюмінієвого гранату, оскільки два іони мають подібний розмір. Це іон неодиму, який забезпечує активність генерації в кристалі таким же чином як червоний іон хрому в рубінових лазерах.

  • 1064 нм лазерний кристал для безводяного охолодження та мініатюрних лазерних систем

    1064 нм лазерний кристал для безводяного охолодження та мініатюрних лазерних систем

    Nd:Ce:YAG — чудовий лазерний матеріал, який використовується для безводяного охолодження та мініатюрних лазерних систем.Лазерні стрижні Nd,Ce:YAG є найбільш ідеальними робочими матеріалами для лазерів із повітряним охолодженням із низькою частотою повторення.

  • Er: YAG – чудовий лазерний кристал розміром 2,94 мкм

    Er: YAG – чудовий лазерний кристал розміром 2,94 мкм

    Ербій:ітрій-алюміній-гранат (Er:YAG) лазерна шліфовка шкіри є ефективною технікою мінімально інвазивного та ефективного лікування ряду шкірних станів і уражень.Його основні показання включають лікування фотостаріння, ритидів і поодиноких доброякісних і злоякісних уражень шкіри.

  • KD*P використовується для подвоєння, потроєння та почетверення лазера Nd:YAG

    KD*P використовується для подвоєння, потроєння та почетверення лазера Nd:YAG

    KDP і KD*P є нелінійно-оптичними матеріалами, які характеризуються високим порогом пошкодження, хорошими нелінійно-оптичними коефіцієнтами та електрооптичними коефіцієнтами.Його можна використовувати для подвоєння, потроєння та почетверення лазера Nd:YAG при кімнатній температурі та електрооптичних модуляторів.

  • Чистий YAG — чудовий матеріал для УФ-ІЧ оптичних вікон

    Чистий YAG — чудовий матеріал для УФ-ІЧ оптичних вікон

    Нелегований кристал YAG є чудовим матеріалом для УФ-ІЧ-оптичних вікон, особливо для застосування при високих температурах і високій щільності енергії.Механічна та хімічна стабільність порівнянна з сапфіровим склом, але YAG є унікальним завдяки відсутності подвійного променезаломлення та доступним із вищою оптичною однорідністю та якістю поверхні.

  • Cr4+:YAG – ідеальний матеріал для пасивної модуляції добротності

    Cr4+:YAG – ідеальний матеріал для пасивної модуляції добротності

    Cr4+:YAG — ідеальний матеріал для пасивної модуляції добротності Nd:YAG та інших лазерів, легованих Nd і Yb, у діапазоні довжин хвиль від 0,8 до 1,2 мкм. Це чудова стабільність і надійність, тривалий термін служби та високий поріг пошкодження. Cr4+: Кристали YAG мають кілька переваг порівняно з традиційними варіантами пасивної комутації добротності, такими як органічні барвники та матеріали центрів кольору.

  • Ho, Cr, Tm: YAG – легований іонами хрому, тулію та гольмію

    Ho, Cr, Tm: YAG – легований іонами хрому, тулію та гольмію

    Ho, Cr, Tm: лазерні кристали YAG-ітрієвого алюмінієвого гранату, леговані іонами хрому, тулію та гольмію для забезпечення генерації на 2,13 мкм, знаходять все більше застосування, особливо в медичній промисловості.

  • KTP — Подвоєння частоти лазерів Nd:yag та інших лазерів, легованих Nd

    KTP — Подвоєння частоти лазерів Nd:yag та інших лазерів, легованих Nd

    KTP демонструє високу оптичну якість, широкий прозорий діапазон, відносно високий ефективний коефіцієнт SHG (приблизно в 3 рази вище, ніж у KDP), досить високий поріг оптичного пошкодження, широкий кут прийому, малий прохід і некритичну фазу типу I і II -узгодження (NCPM) в широкому діапазоні довжин хвиль.

  • Ho:YAG — ефективний засіб для генерації лазерного випромінювання 2,1 мкм

    Ho:YAG — ефективний засіб для генерації лазерного випромінювання 2,1 мкм

    З постійною появою нових лазерів лазерна технологія буде все ширше використовуватися в різних областях офтальмології.У той час як дослідження з лікування короткозорості за допомогою ФРК поступово виходять на стадію клінічного застосування, також активно проводяться дослідження з лікування гіперметропічної аномалії рефракції.

  • Ce:YAG — важливий сцинтиляційний кристал

    Ce:YAG — важливий сцинтиляційний кристал

    Монокристал Ce:YAG — це сцинтиляційний матеріал зі швидким розпадом із чудовими комплексними властивостями, високим світловипромінюванням (20000 фотонів/МеВ), швидким розпадом світла (~70 нс), чудовими термомеханічними властивостями та піковою довжиною хвилі світла (540 нм). узгоджується з приймальною чутливою довжиною хвилі звичайного фотопомножувача (ФЕУ) і кремнієвого фотодіода (ФД), хороший світловий імпульс розрізняє гамма- та альфа-частинки, Ce:YAG підходить для виявлення альфа-частинок, електронів і бета-променів тощо. Властивості заряджених частинок, особливо монокристала Ce:YAG, дозволяють отримувати тонкі плівки товщиною менше 30 мкм.Сцинтиляційні детектори Ce:YAG широко використовуються в електронній мікроскопії, підрахунку бета- та рентгенівського випромінювання, екранах електронного та рентгенівського зображення та інших областях.

  • Er: Glass — накачується лазерними діодами 1535 Нм

    Er: Glass — накачується лазерними діодами 1535 Нм

    Фосфатне скло, леговане ербієм та ітербієм, має широке застосування завдяки чудовим властивостям.Здебільшого це найкращий скляний матеріал для лазера 1,54 мкм завдяки безпечній для очей довжині хвилі 1540 нм і високому пропусканню через атмосферу.

  • Nd:YVO4 – Твердотільні лазери з діодною накачкою

    Nd:YVO4 – Твердотільні лазери з діодною накачкою

    Nd:YVO4 є одним із найефективніших лазерних головних кристалів, які існують на даний момент для твердотільних лазерів з діодним лазерним накачуванням.Nd:YVO4 — чудовий кристал для високопотужних, стабільних і економічно ефективних твердотільних лазерів з діодною накачкою.

  • Nd:YLF — фторид літію ітрію, легований Nd

    Nd:YLF — фторид літію ітрію, легований Nd

    Кристал Nd:YLF є ще одним дуже важливим робочим матеріалом кристалічного лазера після Nd:YAG.Кристалічна матриця YLF має коротку довжину хвилі поглинання ультрафіолетового випромінювання, широкий діапазон смуг пропускання світла, негативний температурний коефіцієнт заломлення та невеликий ефект теплової лінзи.Комірка підходить для легування різними рідкоземельними іонами та може реалізувати лазерне коливання великої кількості довжин хвиль, особливо ультрафіолетових довжин хвиль.Кристал Nd:YLF має широкий спектр поглинання, тривалий термін служби флуоресценції та вихідну поляризацію, придатний для накачування LD, і широко використовується в імпульсних і безперервних лазерах у різних робочих режимах, особливо в одномодовому виході, ультракоротких імпульсних лазерах із модуляцією добротності.Довжина хвилі лазера з кристалом Nd: YLF p-поляризованим 1,053 мм і лазером з фосфатного неодимового скла 1,054 мм збігаються, тому це ідеальний робочий матеріал для осцилятора системи ядерної катастрофи лазера з неодимового скла.

  • Er,YB:YAB-Er, Yb Co – леговане фосфатне скло

    Er,YB:YAB-Er, Yb Co – леговане фосфатне скло

    Фосфатне скло, леговане Er, Yb, є добре відомим і широко використовуваним активним середовищем для лазерів, що випромінюють у «безпечному для очей» діапазоні 1,5-1,6 мкм.Тривалий термін служби при рівні енергії 4 I 13/2.У той час як кристали борату алюмінію ітрію, леговані Er, Yb (Er, Yb: YAB), зазвичай використовуються, Er, Yb: замінники фосфатного скла, можуть використовуватися як «безпечні для очей» лазери з активним середовищем, у безперервній хвилі та з вищою середньою вихідною потужністю в імпульсному режимі.

  • Позолочений кришталевий циліндр – золоте та мідне покриття

    Позолочений кришталевий циліндр – золоте та мідне покриття

    В даний час для упаковки модуля лазерного кристала плити в основному використовується метод низькотемпературного зварювання припою індієм або сплавом золота і олова.Кристал збирається, а потім зібраний пластинчастий лазерний кристал поміщається у вакуумну зварювальну піч для завершення нагрівання та зварювання.

  • Crystal Bonding – Композитна технологія лазерних кристалів

    Crystal Bonding – Композитна технологія лазерних кристалів

    Crystal bonding — це композитна технологія лазерних кристалів.Оскільки більшість оптичних кристалів мають високу температуру плавлення, зазвичай необхідна високотемпературна термічна обробка для сприяння взаємній дифузії та злиття молекул на поверхні двох кристалів, які пройшли точну оптичну обробку, і, нарешті, для утворення більш стабільного хімічного зв’язку., щоб досягти реальної комбінації, тому технологію кристалічного з’єднання також називають технологією дифузійного з’єднання (або технологією термічного з’єднання).

  • Yb: YAG–1030 Нм лазерний кристал, перспективний лазерно-активний матеріал

    Yb: YAG–1030 Нм лазерний кристал, перспективний лазерно-активний матеріал

    Yb:YAG є одним із найперспективніших лазерно-активних матеріалів і більше підходить для діодної накачування, ніж традиційні системи, леговані Nd.Порівняно з кристалом Nd:YAG, який зазвичай використовується, кристал Yb:YAG має набагато більшу смугу поглинання, щоб зменшити вимоги до теплового керування для діодних лазерів, довший термін служби верхнього рівня лазера, у три-чотири рази нижче теплове навантаження на одиницю потужності накачування.

  • Er,Cr YSGG забезпечує ефективний лазерний кристал

    Er,Cr YSGG забезпечує ефективний лазерний кристал

    Через різноманітність варіантів лікування гіперчутливість дентину (ГД) є хворобливим захворюванням і клінічним викликом.В якості потенційного рішення були досліджені лазери високої інтенсивності.Це клінічне випробування було розроблено для вивчення впливу лазерів Er:YAG та Er,Cr:YSGG на DH.Він був рандомізований, контрольований і подвійний сліпий.Усі 28 учасників дослідницької групи задовольняли вимогам для включення.Чутливість вимірювалася за допомогою візуальної аналогової шкали перед терапією як базовою лінією, безпосередньо перед і після лікування, а також через тиждень і один місяць після лікування.

  • Кристали AgGaSe2 — межі смуг при 0,73 і 18 мкм

    Кристали AgGaSe2 — межі смуг при 0,73 і 18 мкм

    Кристали AGSe2 AgGaSe2(AgGa(1-x)InxSe2) мають краї смуг при 0,73 і 18 мкм.Його корисний діапазон пропускання (0,9–16 мкм) і широка можливість фазового узгодження забезпечують чудовий потенціал для застосувань OPO при накачуванні різними лазерами.

  • ZnGeP2 — насичена інфрачервона нелінійна оптика

    ZnGeP2 — насичена інфрачервона нелінійна оптика

    Завдяки великим нелінійним коефіцієнтам (d36=75pm/V), широкому інфрачервоному діапазону прозорості (0,75-12μm), високій теплопровідності (0,35W/(cm·K)), високому порогу пошкодження лазером (2-5J/cm2) та З властивістю добре обробляти, ZnGeP2 називали королем інфрачервоної нелінійної оптики та досі є найкращим матеріалом для перетворення частоти для високопотужних регульованих інфрачервоних лазерів.

  • AgGaS2 — нелінійні оптичні інфрачервоні кристали

    AgGaS2 — нелінійні оптичні інфрачервоні кристали

    AGS прозорий від 0,53 до 12 мкм.Незважаючи на те, що його нелінійно-оптичний коефіцієнт є найнижчим серед згаданих інфрачервоних кристалів, висока короткохвильова прозорість при 550 нм використовується в OPO, накачуваних лазером Nd:YAG;у численних експериментах зі змішуванням різниці частот із лазерами на діодах, Ti:Sapphire, Nd:YAG та ІЧ-лазерами на барвниках, що охоплюють діапазон 3–12 мкм;у системах прямої інфрачервоної протидії та для SHG CO2-лазера.

  • BBO Crystal – кристал бета-борату барію

    BBO Crystal – кристал бета-борату барію

    Кристал BBO в нелінійному оптичному кристалі є своєрідною всеосяжною перевагою, очевидною, хорошим кристалом, він має дуже широкий світловий діапазон, дуже низький коефіцієнт поглинання, слабкий п'єзоелектричний ефект дзвінка, порівняно з іншим кристалом електросвітлової модуляції, має вищий коефіцієнт вимирання, більшу відповідність Кут, високий поріг світлового пошкодження, широкосмугове узгодження температури та відмінна оптична однорідність сприяють підвищенню стабільності вихідної потужності лазера, особливо для лазера Nd: YAG, частота якого втричі перевищує частоту, має широке застосування.

  • LBO з високим нелінійним зв'язком і високим порогом пошкодження

    LBO з високим нелінійним зв'язком і високим порогом пошкодження

    Кристал LBO — це нелінійний кристалічний матеріал із відмінною якістю, який широко використовується в дослідженнях і сферах застосування повністю твердотільного лазера, електрооптики, медицини тощо.Між тим, великорозмірний кристал LBO має широку перспективу застосування в інверторі лазерного розділення ізотопів, системі лазерної полімеризації та інших областях.

  • Мікролазер з ербієвого скла 100 мкДж

    Мікролазер з ербієвого скла 100 мкДж

    Цей лазер в основному використовується для різання та маркування неметалевих матеріалів.Його діапазон довжин хвиль ширший і може охоплювати діапазон видимого світла, тому можна обробляти більше видів матеріалів, і ефект є більш ідеальним.

  • Мікролазер з ербієвого скла 200 мкДж

    Мікролазер з ербієвого скла 200 мкДж

    Мікролазери з ербієвого скла мають важливе застосування в лазерному зв'язку.Мікролазери з ербієвого скла можуть генерувати лазерне світло з довжиною хвилі 1,5 мікрона, яке є вікном передачі оптичного волокна, тому воно має високу ефективність передачі та відстань передачі.

  • 300 мкДж ербієвий скляний мікролазер

    300 мкДж ербієвий скляний мікролазер

    Мікролазери на ербієвому склі та напівпровідникові лазери — це два різні типи лазерів, і відмінності між ними в основному відображаються в принципі роботи, області застосування та продуктивності.

  • 2 мДж ербієвий скляний мікролазер

    2 мДж ербієвий скляний мікролазер

    З розвитком ербієвого скляного лазера, зараз це важливий тип мікролазера, який має різні переваги застосування в різних областях.

  • Мікролазер з ербієвого скла 500 мкДж

    Мікролазер з ербієвого скла 500 мкДж

    Мікролазер на ербієвому склі є дуже важливим типом лазера, історія його розвитку пройшла кілька етапів.

  • Ербієвий скляний мікролазер

    Ербієвий скляний мікролазер

    Останніми роками з поступовим зростанням попиту на безпечне для очей лазерне вимірювальне обладнання на середніх і далеких відстанях висуваються більш високі вимоги до індикаторів лазерів зі скляним приманкою, особливо проблема масового виробництва мДж-рівня. високоенергетичні продукти не можуть бути реалізовані в Китаї в даний час., очікує на вирішення.

  • Клинові призми - це оптичні призми з похилими поверхнями

    Клинові призми - це оптичні призми з похилими поверхнями

    Детальний опис особливостей оптичного клинового дзеркала Wedge Wedge Angle:
    Клинові призми (також відомі як клинові призми) — це оптичні призми з похилими поверхнями, які в основному використовуються в оптичному полі для контролю та зсуву променя.Кути нахилу двох сторін клинової призми порівняно малі.

  • Ze Windows–як довгохвильові фільтри

    Ze Windows–як довгохвильові фільтри

    Широкий діапазон пропускання світла германієвого матеріалу та непрозорість світла у смузі видимого світла також можна використовувати як довгохвильові фільтри для хвиль із довжиною хвилі понад 2 мкм.Крім того, германій інертний до повітря, води, лугів і багатьох кислот.Світлопропускаючі властивості германію надзвичайно чутливі до температури;фактично германій стає настільки поглинаючим при 100 °C, що стає майже непрозорим, а при 200 °C він повністю непрозорим.

  • Si Windows–низька щільність (його щільність вдвічі менша, ніж у германієвого матеріалу)

    Si Windows–низька щільність (його щільність вдвічі менша, ніж у германієвого матеріалу)

    Силіконові вікна можна розділити на два типи: з покриттям і без покриття, і оброблені відповідно до вимог замовника.Він підходить для ближнього інфрачервоного діапазону в діапазоні 1,2-8 мкм.Оскільки кремнієвий матеріал має характеристики низької щільності (його щільність вдвічі менша, ніж у германієвого матеріалу або селеніду цинку), він особливо підходить для деяких випадків, коли чутливі до вимог ваги, особливо в діапазоні 3-5 мкм.Кремній має твердість за Кнупом 1150, що твердіше, ніж германій, і менш крихке, ніж германій.Однак через сильну смугу поглинання при 9 мкм він не підходить для застосування лазера CO2.

  • Sapphire Windows – хороші характеристики оптичного пропускання

    Sapphire Windows – хороші характеристики оптичного пропускання

    Сапфірові вікна мають хороші характеристики оптичного пропускання, високі механічні властивості та стійкість до високих температур.Вони дуже підходять для сапфірових оптичних вікон, і сапфірові вікна стали високоякісними продуктами оптичних вікон.

  • CaF2 вікна–Ефективність пропускання світла від ультрафіолету 135nm~9um

    CaF2 вікна–Ефективність пропускання світла від ультрафіолету 135nm~9um

    Фторид кальцію має широкий спектр застосування.З точки зору оптичних характеристик, він має дуже хороші показники пропускання світла від ультрафіолету 135 нм ~ 9 мкм.

  • Склеєні призми – широко використовуваний метод склеювання лінз

    Склеєні призми – широко використовуваний метод склеювання лінз

    Склеювання оптичних призм в основному базується на використанні стандартного клею оптичної промисловості (безбарвного та прозорого, з коефіцієнтом пропускання понад 90% у зазначеному оптичному діапазоні).Оптичне склеювання на оптичних скляних поверхнях.Широко використовується для склеювання лінз, призм, дзеркал і закінчення або зрощування оптичних волокон у військовій, аерокосмічній та промисловій оптиці.Відповідає військовому стандарту MIL-A-3920 для матеріалів для оптичного скріплення.

  • Циліндричні дзеркала – унікальні оптичні властивості

    Циліндричні дзеркала – унікальні оптичні властивості

    Циліндричні дзеркала в основному використовуються для зміни вимог до дизайну розміру зображення.Наприклад, перетворити точкову пляму на лінію або змінити висоту зображення, не змінюючи ширину зображення.Циліндричні дзеркала мають унікальні оптичні властивості.Зі стрімким розвитком високих технологій циліндричні дзеркала знаходять все більш широке застосування.

  • Оптичні лінзи – опуклі та увігнуті лінзи

    Оптичні лінзи – опуклі та увігнуті лінзи

    Оптична тонка лінза – лінза, в якій товщина центральної частини велика порівняно з радіусами кривизни двох її сторін.

  • Призма – використовується для розщеплення або розсіювання світлових променів.

    Призма – використовується для розщеплення або розсіювання світлових променів.

    Призма, прозорий об’єкт, оточений двома пересічними площинами, не паралельними одна одній, використовується для розділення або розсіювання світлових променів.Призми можна розділити на рівносторонні трикутні призми, прямокутні призми та п’ятикутні призми відповідно до їхніх властивостей і використання, і вони часто використовуються в цифровому обладнанні, науці та техніці та медичному обладнанні.

  • Відображають дзеркала, які працюють за законами відбиття

    Відображають дзеркала, які працюють за законами відбиття

    Дзеркало – це оптичний елемент, який працює за законами відбиття.За формою дзеркала можна розділити на плоскі дзеркала, сферичні дзеркала та асферичні дзеркала.

  • Піраміда – також відома як піраміда

    Піраміда – також відома як піраміда

    Піраміда, також відома як піраміда, є різновидом тривимірного многогранника, який утворюється шляхом з’єднання відрізків прямої лінії від кожної вершини багатокутника до точки за межами площини, де він розташований. Багатокутник називається основою піраміди. .Залежно від форми нижньої поверхні по-різному буває і назва піраміди в залежності від багатокутної форми нижньої поверхні.Піраміда тощо.

  • Фотодетектор для лазерного вимірювання дальності та швидкості

    Фотодетектор для лазерного вимірювання дальності та швидкості

    Спектральний діапазон матеріалу InGaAs становить 900-1700 нм, а шум розмноження нижчий, ніж у матеріалу германію.Він зазвичай використовується як область розмноження для гетероструктурних діодів.Цей матеріал підходить для високошвидкісного оптоволоконного зв’язку, а комерційні продукти досягли швидкості 10 Гбіт/с або вище.

  • Co2+: MgAl2O4 новий матеріал для пасивного Q-перемикача насиченого поглинача

    Co2+: MgAl2O4 новий матеріал для пасивного Q-перемикача насиченого поглинача

    Co:Spinel є відносно новим матеріалом для насиченого поглинача пасивної модуляції добротності в лазерах з випромінюванням від 1,2 до 1,6 мкм, зокрема, для безпечного для очей 1,54 мкм лазера Er:glass.Високий поперечний переріз поглинання 3,5 x 10-19 см2 забезпечує модуляцію добротності лазера зі скла Er:

  • LN–Q комутований кристал

    LN–Q комутований кристал

    LiNbO3 широко використовується як електрооптичні модулятори та Q-перемикачі для Nd:YAG, Nd:YLF і Ti:Sapphire лазерів, а також модуляторів для волоконної оптики.У наведеній нижче таблиці наведено технічні характеристики типового кристала LiNbO3, який використовується як Q-перемикач із поперечною EO модуляцією.

  • Вакуумне покриття – існуючий метод нанесення кристалічного покриття

    Вакуумне покриття – існуючий метод нанесення кристалічного покриття

    Із швидким розвитком електронної промисловості вимоги до точності обробки та якості поверхні прецизійних оптичних компонентів стають все вищими.Вимоги до продуктивності інтеграції оптичних призм сприяють формуванню призм до багатокутної та неправильної форми.Таким чином, він проривається через традиційну технологію обробки, більш геніальна конструкція потоку обробки є дуже важливою.