fot_bg01

Tooted

  • Silindrilised peeglid – ainulaadsed optilised omadused

    Silindrilised peeglid – ainulaadsed optilised omadused

    Silindrilisi peegleid kasutatakse peamiselt kujutise suuruse disaininõuete muutmiseks.Näiteks teisendage punktipunkt joonepunktiks või muutke pildi kõrgust ilma pildi laiust muutmata.Silindrilistel peeglitel on ainulaadsed optilised omadused.Kõrgtehnoloogia kiire arenguga kasutatakse silindrilisi peegleid üha laiemalt.
  • Optilised läätsed – kumerad ja nõgusad läätsed

    Optilised läätsed – kumerad ja nõgusad läätsed

    Optiline õhuke lääts – lääts, mille keskosa paksus on selle kahe külje kõverusraadiusega võrreldes suur.
  • Prisma – kasutatakse valguskiirte jagamiseks või hajutamiseks.

    Prisma – kasutatakse valguskiirte jagamiseks või hajutamiseks.

    Valguskiirte jagamiseks või hajutamiseks kasutatakse prismat, läbipaistvat objekti, mida ümbritseb kaks ristuvat tasapinda, mis ei ole üksteisega paralleelsed.Prismad võib nende omaduste ja kasutusalade järgi jagada võrdkülgseteks kolmnurkprismadeks, ristkülikukujulisteks ja viisnurkseteks prismadeks ning neid kasutatakse sageli digitaalseadmetes, teaduses ja tehnoloogias ning meditsiiniseadmetes.
  • Peegeldavad peeglid – mis töötavad peegeldusseadusi kasutades

    Peegeldavad peeglid – mis töötavad peegeldusseadusi kasutades

    Peegel on optiline komponent, mis töötab peegeldusseadusi kasutades.Peeglid saab nende kuju järgi jagada tasapinnalisteks peegliteks, sfäärilisteks peegliteks ja asfäärilisteks peegliteks.
  • Püramiid – tuntud ka kui püramiid

    Püramiid – tuntud ka kui püramiid

    Püramiid, tuntud ka kui püramiid, on teatud tüüpi kolmemõõtmeline hulktahukas, mis moodustatakse hulknurga igast tipust sirgjooneliste lõikude ühendamisel punktiga, mis asub väljaspool tasapinda, kus see asub. Hulknurka nimetatakse püramiidi põhjaks. .Sõltuvalt põhjapinna kujust on ka püramiidi nimi erinev, olenevalt põhjapinna hulknurksest kujust.Püramiid jne.
  • Fotodetektor laserkauguse ja kiiruse mõõtmiseks

    Fotodetektor laserkauguse ja kiiruse mõõtmiseks

    InGaAs materjali spektrivahemik on 900-1700 nm ja korrutusmüra on madalam kui germaaniumi materjalil.Tavaliselt kasutatakse seda heterostruktuuriga dioodide paljunduspiirkonnana.Materjal sobib kiireks kiudoptiliseks sideks ja kaubanduslikud tooted on saavutanud kiiruse 10 Gbit/s või rohkem.
  • Co2+: MgAl2O4 Uus materjal küllastuva absorbendiga passiivse Q-lüliti jaoks

    Co2+: MgAl2O4 Uus materjal küllastuva absorbendiga passiivse Q-lüliti jaoks

    Co:Spinel on suhteliselt uus materjal küllastuva neelduriga passiivse Q-lülituse jaoks laserites, mis kiirgavad 1,2–1,6 mikronit, eriti silmadele ohutu 1,54 μm Er:klaaslaseri jaoks.Kõrge neelduv ristlõige 3,5 x 10-19 cm2 võimaldab Er:klaaslaseri Q-lülitamist
  • LN-Q Switched Crystal

    LN-Q Switched Crystal

    LiNbO3 kasutatakse laialdaselt elektrooptiliste modulaatoritena ja Q-lülititena Nd:YAG, Nd:YLF ja Ti:Sapphire laserite jaoks, samuti fiiberoptika modulaatoritena.Järgmises tabelis on loetletud tüüpilise LiNbO3 kristalli spetsifikatsioonid, mida kasutatakse ristsuunalise EO modulatsiooniga Q-lülitina.
  • Vaakumkatmine – olemasolev kristallkatmise meetod

    Vaakumkatmine – olemasolev kristallkatmise meetod

    Elektroonikatööstuse kiire arenguga muutuvad nõuded täppisoptiliste komponentide töötlemise täpsusele ja pinnakvaliteedile üha kõrgemaks.Optiliste prismade jõudluse integreerimise nõuded muudavad prisma kuju hulknurkseteks ja ebakorrapärasteks.Seetõttu murrab see läbi traditsioonilise töötlemistehnoloogia, on väga oluline töötlemisvoo leidlikum disain.