-
Optyczne szkło kwarcowe
-
Obróbka szkła kwarcowego
-
Rurka ze szkła kwarcowego
-
Kwarcowa rurka kapilarna
-
Rurka ze szkła borokrzemianowego
-
Pręt ze szkła kwarcowego
-
Części zamienne do lasera
-
Cel rozpylania dwutlenku krzemu
-
Aparat kwarcowy
-
Płyta ze szkła kwarcowego
-
Niestandardowe części szklane
-
Niestandardowe części ceramiczne
-
Sprzęt do produkcji optycznej
-
Mobilna maszyna do produkcji szklanych pokryw
-
Optyczny przyrząd pomiarowy
-
kryształ optyczny
α-Bbo α Metaboran baru Kryształ optyczny 189nm-3500nm
Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| Zasięg transmisji | 189nm ~ 3500nm | Gęstość | 3,85 g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Współczynniki termooptyczne | dno/dT=-9,3 x 10-6/°C, dno/dT=-16,6x10-6/°C | Jednorodność optyczna | Δn≈10-6/cm |
| Twardość Mohsa | 4.5 | Próg obrażeń | 1GW/cm2 przy 1064nm 500MW/cm2 przy 532nm |
| Wrażliwość higroskopijna | niski | Współczynniki rozszerzalności cieplnej | αa=4x10-6 |
| Liniowe współczynniki absorpcji | a | Jakość powierzchni | lepsze niż 20/10 scratch/dig |
| Podkreślić | Kryształ optyczny α-bbo,kryształ optyczny 189nm |
||
α-BBO α Kryształ metaboranu baru
Kryształ metaboranu baru (α-BBO) jest doskonałym materiałem dwójłomnym o doskonałych właściwościach optycznych i doskonałej przepuszczalności zarówno w ultrafiolecie, jak i średniej podczerwieni.Kryształy α-BBO mają dobrą jakość wewnętrzną, niską absorpcję i są szeroko stosowane w systemach laserowych o wysokim współczynniku ekstynkcji i głębokim ultrafiolecie ze względu na ich doskonałą przepuszczalność promieniowania ultrafioletowego.Są one głównie przetwarzane na pryzmaty polaryzacyjne Glan, rozdzielacze wiązki polaryzacyjnej, kompensatory i tak dalej.
Zastosowanie: pryzmat gran, rozdzielacz wiązki polaryzacyjnej, kompensator itp
Dane techniczne:
| Średnica: | Maks. 50m |
| Długość: | Maks. 35 mm |
| Jakość powierzchni: | lepsze niż 20/10 scratch/dig |
| Odchylenie wiązki: | < 3 kąt min |
| Orientacja osi optycznej: | +/-0,2 st |
| Płaskość: | <λ/4 przy 632,8 nm |
| Zniekształcenie czoła fali: | <λ/2 przy 632,8 nm |
| Powłoka: | Powłoka na żądanie |
Nieruchomości:
| Zasięg transmisji | 189nm ~ 3500nm |
| Gęstość | 3,85 g/cm3 |
| Współczynniki termooptyczne | dno/dT=-9,3 x 10-6/°C dno/dT=-16,6x10-6/°C |
| Jednorodność optyczna | Δn≈10-6/cm |
| Twardość Mohsa | 4.5 |
| Próg obrażeń | 1 GW/cm2 przy 1064 nm 500MW/cm2 przy 532nm |
| Wrażliwość higroskopijna | Niski |
| Współczynniki rozszerzalności cieplnej | αa=4x10-6 |
| (25°C - 900°C) | αa=4x10-6 |
| Liniowe współczynniki absorpcji | a<0,005cm-1 od 300nm do 2300nm |
| współczynniki załamania światła, Dwójłomność(△n=ne-nie) i Wal-off Kąt przy 45 °C(ρ) |
ne=1,58462,no=1,65790,Dn=-0,073282;ρ=-4,9532° przy 1064 nm ne=1,60206,no=1,67755,Dn=-0,075491;ρ=-5,0407° przy 532nm ne=1,67190,no=1,76171,Dn=-0,089805;ρ=-5,6926° przy 266 nm |
| Równanie Sellmeiera (l w μm) | no2=2,7471+0,01878/( λ2-0,01822)-0,01354 λ2 ne2=2,37153+0,01224/( λ2-0,01667)-0,01516 λ2 |

