B.Halle紫外零级波片
紫外零级波片由两片石英装在支架里面形成空气隙,光轴正交,因此又被称作空气隙石英零级波片。空气隙零级波片中两片石英的厚度差能够产生零级相位延迟。这种石英零级波片具有宽温度变化范围、宽波长变化范围、准确的相位延迟、能承受高激光功率等特点。紫外石英零级波片 193,213nm适用于紫外高功率激光的应用。
B.Halle紫外零级波片
延迟器由两个双折射晶体板组成,它们 与交叉轴组装在一起。路径差异为 由两块板的厚度差异决定。这 组合的总厚度约为 1.6 毫米。
两块板可以通过无胶合光学器件连接 接触或安装有气隙。带空气的版本 间隙对于涉及高功率的应用具有优势 紫外线下的激光。缓力器随附圆柱形安装座。
我们用结晶石英和 MgF 制造低阶缓凝剂2.石英是迄今为止最常用的材料。 默认情况下,石英延迟器的两面都涂有抗反射涂层。由 MgF 制成的零阶板2主要选择用于石英不透明的中红外波长。在 与石英 MgF 对比2不显示光学活动。这使得它适用于一些对 极化的纯度。由 MgF 制成的缓凝剂2交付时不带抗反射涂层。我们提供光差为 λ/2 或 λ/4 f 的零阶延迟器,适用于各种标准波长。减速 顶 专为非标准波长设计的可根据价目表以合理的价格提供。
厚度1.6mm,适用于紫外高功率激光的193nm,213nm零级波片
B.Halle零级波片主要由石英材料和MgF2材料制成。石英是零级波片目前最常用的材料。默认情况下,石英零级波片的两面都涂有抗反射涂层。由MgF2制成的零级波片主要用于中红外波段,因为石英在该波段不透明。与石英相比,MgF2不显示光学活性。因此,它适用于一些对偏振纯度要求极高的应用。MgF2制成的零级波片不带抗反射涂层。空气隙石英零级波片提供路径差为λ/2或λ/4的零级波片。
空气隙石英零级波片提供以下标准波长,同时还可根据客户需求定制波长。
139nm | 266nm | 355nm | 375nm | 390nm | 395nm | 400nm | 405nm |
440nm | 514nm | 532nm | 589nm | 633nm | 650nm | 670nm | 685nm |
780nm | 790nm | 795nm | 800nm | 810nm | 830nm | 852nm | 946nm |
1030nm | 1053nm | 1064nm | 1083nm | 1300nm | 1320nm | 1540nm | 1550nm |
2023nm |
193nm,213nm波片/空气隙零级波片的主要特点:
- -空气间隙设计,可用于紫外大功率应用
- -λ/2或λ/4可选
- -所有面镀增透膜,已装支架
- -可根据需要定制波片尺寸、工作波长和延迟量
- -符合RoHS
B.Halle石英零级波片,193nm,213nm波片的标准品:
以下主要介绍紫外石英零级波片 193,213nm。213nm是定制波长的空气隙石英零级波片。193nm,213nm零级波片适用于紫外高功率激光的应用。
型号 | 外径 | 长度 | 通光孔径 | 厚度 | 波长 | 延迟 |
RZQ 2.25L.0193 | 40mm | 15mm | 24.5mm | ≈1.6mm | 193nm | λ/2 |
RZQ 4.25L.0193 | 40mm | 15mm | 24.5mm | ≈1.6mm | 193nm | λ/4 |
RZQ 2.10L.0213 | 25mm | 10mm | 9.5mm | ≈1.6mm | 213nm | λ/2 |
RZQ 4.10L.0213 | 25mm | 10mm | 9.5mm | ≈1.6mm | 213nm | λ/4 |
图1:193nm零级波片的透射率
图2:213nm零级波片的透射率
请注意,193nm零级波片和213nm零级波片的透射率曲线是通过单板测量的。因此,双板的损耗是单板的两倍。