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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薄片積聚在高精度窗口之間為特點。標準的λ/4和λ/2波長是可見光和近紅外光的共用波長。聚合體檢偏器能提供很好的視場角,因為它們是零狀態(tài)檢偏器。這些檢偏器有少于1%的滯后改變,超過±10°的入射角。和其他的雙折射檢偏器相比,聚合體消色差檢偏器能提供更低的波長滯后變化。

      • 產(chǎn)品品牌:其他品牌
      • 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
      • 更新時間:2025-11-01
      • 訪  問  量:1849

      詳細介紹

      品牌其他品牌價格區(qū)間面議
      組件類別光學元件應用領域醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子/電池

      Edmund 高精度零級延遲片

      (1)雙折射聚合體

      (2)消色差和零點狀態(tài)

      (3)發(fā)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薄片積聚在高精度窗口之間為特點。標準的λ/4和λ/2波長是可見光和近紅外光的共用波長。聚合體檢偏器能提供很好的視場角,因為它們是零狀態(tài)檢偏器。這些檢偏器有少于1%的滯后改變,超過±10°的入射角。和其他的雙折射檢偏器相比,聚合體消色差檢偏器能提供更低的波長滯后變化。

      光是電磁波,并且該波的電場垂直于傳播方向振蕩。 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產(chǎn)生非偏振光。 如果光電場的方向定義明確,則稱為偏振光。 偏振光常見的來源是激光。

      對于許多光學應用而言,了解和操縱光的偏振至關重要。 光學設計經(jīng)常關注光的波長和強度,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系統(tǒng)。 光的偏振會影響激光束的聚焦,影響濾光片的截止波長,并且對于防止有害的反向反射可能非常重要。 對于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,并且該波的電場垂直于傳播方向振蕩。 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產(chǎn)生非偏振光。

      根據(jù)電場的定向方式,我們將偏振光分為三種類型的偏振:

      • 線性偏振:光的電場沿著傳播方向被限制在一個平面內(nèi)。
      • 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(chǎn)生的電場圍繞傳播方向沿圓周旋轉(zhuǎn),并且根據(jù)旋轉(zhuǎn)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(chǎn)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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