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寬帶飛秒激光光學
標準飛秒激光光學(帶寬?120nm)?這里顯示的涂層在600nm到1000nm之間的波長范圍內的帶寬為120-150nm。?鏡子反射率非常高(R99.9...99.97%)?光譜容差為中心波長的1%?根據涂層設計,LIDT=0.1...0.3J/cm2?內部設計計算和GDD測量功能?根據客戶要求定制中心波長,GDD和TOD飛秒激光標準鏡圖1:標準低色散飛秒激光鏡的反射率(a)和GDD(b)光譜圖2:標準低色散車鏡的反射率(a)和GDD(b)光譜圖3:標準低色散泵激光鏡的反射率...
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標準組件
標準組件高品質的鏡面基板,玻璃和石英玻璃具有公差的PR涂層?對于R=10...30%,±2%?對于R=30...75%,±±3%?對于R=75...90%,±±2%?o±1%,R90%??開發和生產客戶特定的組件圖2:不同AOI(a)下308nm可變衰減器的透射光譜和308nm處透射率與AOI(b)的關系。在AOI=0°時,透射率從T85%變化到在AOI=45°時T=2±1%(非...
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銀鏡 - 示例
銀鏡-示例銀涂層結合了廣泛的反射率區域和幾乎可忽略的色散值。因為銀涂層易于腐蝕,所以通常在其頂部制造保護層。該層的厚度給出了反射率的變化,并且可以針對某一波長區域進行優化。*個例子顯示這種情況為600-1000nm。請注意,所有曲線都是根據我們的生產設計進行計算,僅作為原理曲線。有可能改變關于客戶特定數量的頻譜。示例1:Ag+保護層不同的入射角示例2:Ag增強(600-1200nm)示例3:Ag增強(700-1200nm)
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質量控制
質量控制LAYERTEC大力保證當前和未來產品的質量。我們的測量設備用于監督基材和鍍膜生產。例如我們定期測量?表面形式?表面粗糙度/整理質量?光譜透射和反射率?光譜相和GDD(如果適用)?使用帶OPO光源的寬帶腔衰減設置,在寬波長范圍內實現反射率測量?某些波長和脈沖長度的損傷閾值測量精密光學測量工具LAYERTEC的精密光學設備配有用于平面和球面曲面的干涉儀。具有λ/20(633nm)平坦度的平面襯底和形式公差為λ/10(633nm)的球形襯底可以提供干涉測量方案。LAYER...
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基材
基材特殊激光應用的基材,如腔環時間光譜或EUV鏡的特點是:??的幾何形狀:對于直徑,厚度,緯度或曲率半徑等幾何特性的公差,請參見我們目錄的第12頁??表面粗糙度??表面形狀公差??拋光表面上的缺陷數量。?LAYERTEC已經優化了所有這些參數的拋光程序。在下文中,我們展示了使用熔融二氧化硅和氟化鈣實現的一些突出的成果。規格?表面粗糙度??對于熔融二氧化硅和氟化鈣的平面基板,RMS-粗糙度??平滑彎曲的球形熔融石英表面(取決于直徑和曲率半徑)的相似結果,??即使在紫外線范圍內,...
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光學鍍膜
光學鍍膜光學涂層廣泛用于改變玻璃表面的反射率,從眼鏡到大功率激光應用。本頁將為您概述LAYERTEC定期使用的三種主要涂層技術。這些子類別介紹了電介質金屬涂層背后的物理學以及組合金屬和電介質層的可能性。熱和電子束蒸發熱和電子束蒸發是生產光學涂層常見的技術。LAYERTEC主要使用這些技術用于UV鍍膜。蒸發源安裝在蒸發室的底部。它們包含被電子槍(電子束蒸發)加熱或通過電阻加熱(熱蒸發)加熱的涂層材料。加熱方法取決于材料性質(如熔點)和光學規格?;灏惭b在蒸發室頂部的旋轉基板支架...
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鏡片,輸出耦合器和鏡頭
鏡片,輸出耦合器和鏡頭圖1:157nm的激光鏡(AOI=0°,a)和轉向鏡(AOI=45°,b)的測量反射率和透射光譜??激光鏡:AO=0°時R=92...95%??轉向鏡(AOI=45°):?o盧比97%?oRp90%?oRr92%??高品質的鏡面基板,窗戶和CaF2透鏡(157nm準分子級質量,SCHOTTAG)??具有公差的PR涂層?對于R=10...30%,±2%?對于R=30...75%,o±3%?o±2%,R=75...9...
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金屬鍍膜
金屬鍍膜金屬是用于鏡面制造的常見的材料。拋光金屬,特別是金,銅和青銅,被用作古代已有的鏡子。在中世紀,使用放在玻璃上的錫箔和汞制造在可見光譜范圍內具有相對恒定反射率的反射鏡。玻璃上的薄膜金屬涂層的時代始于19世紀,當JustusvonLiebig發現可以使用硝酸銀和醛制造薄膜銀。用于精密光學和激光物理學應用的鏡子是通過蒸發或濺射技術生產的。LAYERTEC采用磁控濺射制造金屬涂層。這導致具有極低雜散光損失的涂層。此外,也可以以高精度制造透明的,即非常薄的金屬涂層。有關我們的金...
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材料
LAYERTEC為您的產品提供各種基材。為了幫助您決定正確的方案,我們提供許多支持方式。在這里,您可以看到所選材料的傳輸曲線。請隨時獲取更多信息?;?11YAG(undoped)SapphireBaF2CaF2Infrasil1)Fusedsilicia(UV)BK72)SF102)Wavelengthrangefreeofabsorption400nm-4μm400nm-4μm400nm-10μm130nm-7μm300nm-3μm190nm-2μm3)400nm-1.8...
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飛秒激光光學
飛秒激光光學短脈沖激光器用于許多應用中,例如時間分辨光譜,精密材料處理和大帶寬電信。在這些應用的驅動下,該領域的新發展涉及產生更高輸出功率和更短脈沖的激光器。目前,短脈沖物理學的大部分工作是用Ti:藍寶石激光器完成的,但是在其他過渡金屬或稀土金屬摻雜晶體如Yb:KGW的基礎上,染料激光器和固態激光器也用于產生飛秒脈沖。低于100fs脈沖的可重復生成與由棱鏡或光柵對或分散多層反射器組成的寬帶低損耗色散延遲線的發展密切相關。脈沖的頻譜帶寬通過傅里葉分析的*的定理與脈沖持續時間相關...
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