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Linienspiegel in Laserqualität

Laserspiegel werden mit speziellen Beschichtungen hergestellt, die hohe Schadensschwellen bieten.
  • Produktherkunft:

    China
  • Hafen:

    Fuzhou China
  • Vorlaufzeit:

    4 working weeks
  • Zahlung:

    T/T prepayment, Western Union
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  • Beschreibung

1 、 Was ist Laserspiegel?


Laserspiegel werden mit speziellen Beschichtungen hergestellt, die hohe Schadensschwellen bieten.

2 、 wofür werden Laserspiegel verwendet?


Unsere Spiegel werden in der Regel in yag-, ar-ion-, kr-ion-, excimer- und co2-Lasersystemen verwendet. Sie eignen sich gut für eine Reihe von Hochleistungs-Pulslaserquellen.



Schlüsselfunktionen:

hohe übertragung

hohe reflexion

hohe Schadensschwelle

ausgezeichnete Filmdichte

ausgezeichnete Umweltstabilität

Laser Mirror


typische spezifikationen:

Abmessung: 4mm-80mm, rund oder quadratisch

Material: BK7 oder Quarzglas

Oberflächenqualität: 10/5

Oberflächenebenheit:

Parallelität: 30 ''

Rauheit: 3a

Wellenlängentyp typische Wellenlänge (nm) Beschichtungsfähigkeit Hauptanwendung
UV 351,355 R & gt; 99,8% Laserschweißen
sichtbar 457,473,532,633,671 R & gt; 99,9%, R & gt; 99,9% Laser-Gravur
ir 914,1064,1123,1310,1342,1550 R & gt; 99,9%, R & gt; 99,9% Laserbeschriftung


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Hochleistungs-Laserlinienfenster

1 、 Was ist Laser Windows?


Laserschutzfenster (Laserschutzglas, Schutzfilter oder Schweißschutzfenster) werden eingesetzt, um die hohen Kosten der Laseroptik zu sparen.


2 、 Wofür werden Laserfenster verwendet?


Diese Fenster werden normalerweise in Laserschneidanwendungen, Laserschweißmaschinen verwendet, um die hochpräzise Beschädigung der Laseroptik durch Materialspritzer zu vermeiden.


3 、 die Hauptmerkmale der Laserfenster von uni optics


hohe übertragung

hohe Schadensschwelle

geringe Streuung

geringe Absorption

ausgezeichnete Filmdichte

ausgezeichnete Umweltstabilität


Laser Windows Laser Windows

typische spezifikationen:

Abmessung: 4mm-80mm, rund oder quadratisch

material: bk7, quarzglas, znse ... etc.

Oberflächenqualität: 10/5

Oberflächenebenheit: lambda/10@632.8nm

Parallelität: 30 "

Rauheit: 3a

Laserlinsen
Laserstrahl-Kollimationslinse

Laserlinsen werden verwendet, um kollimiertes Licht von Laserstrahlen in einer Vielzahl von Laseranwendungen zu fokussieren. Laserlinsen umfassen eine Reihe von Linsentypen, einschließlich PCX-Linsen, Zylinderlinsen oder Lasergeneratorlinsen. Laserlinsen sind so konzipiert, dass sie das Licht je nach Linsentyp auf verschiedene Arten fokussieren, z. B. auf einen Punkt, eine Linie oder einen Ring. Viele verschiedene Linsentypen sind in verschiedenen Wellenlängen erhältlich.

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C-Linsen sind speziell für faseroptische Anwendungen wie Kollimator, Isolator, Schalter, Kollimatorarray und Lasermontage konzipiert. Im Vergleich zu anderen Gradientenindexlinsen hat die C-Linse mehrere Vorteile, darunter niedrige Kosten, geringe Einfügungsdämpfung bei großen Arbeitsabständen und einen großen Arbeitsabstandsbereich. Mit unseren erfahrenen optischen Designingenieuren kann UNI OPTICS auch kundenspezifische C-Linsen nach Kundenwunsch liefern.
UN-TFA3528S-6MP
UN-TFA3528S-6MP

Produkteigenschaften:


· Entwickelt für das 1/1,8" Bildformat
· Geringe Verzerrung
· Hohe relative Beleuchtung

· Fokus und Blende mit Schraube fixiert



Produktinformationen: Sonderanfertigungen sind auf Anfrage möglich.

UN-TFA2518L-10MP
UN-TFA2518L-10MP
· Hoher Bildkontrast
· Hohe Helligkeitsgleichmäßigkeit
· Geeignet für 2,4u-Sensor, Auflösung bis zu 10 MP
· Kompakt, leicht und langlebig
farbige Glassubstrate
farbiges Glas (Cut-Off, Absorption, -selektive, neutrale Farbe Glas)

Zu den von uni optics angebotenen Materialien gehören Neutral-, Kurz-, Lang-, Bandpass-, Ultraviolett-, Infrarot-, Wärmeabsorptions- und Farbtemperaturkonvertierungsfilter. Zeigen Sie einfach auf den Namen oben und klicken Sie darauf, um Informationen zu den Filtern des Herstellers anzuzeigen.

ir-Optikmaterial
Infrarotoptikmaterial

1. Germanium (ge)


Germanium (ge) ist das bevorzugte Linsen- und Fenstermaterial für Hochleistungs-Infrarot-Abbildungssysteme im Wellenlängenbereich von 8–12 μm. sein hoher Brechungsindex macht ihn wegen seiner minimalen Oberflächenkrümmung ideal für bildgebende Systeme mit geringer Leistung. Die chromatische Aberration ist gering, sodass häufig keine Korrektur erforderlich ist.


kristallographische Eigenschaften
Syngonie kubisch
Kristallform Poly- oder Einkristall
Gitterkonstante 5,66
Spaltbarkeit & lt; 111 & gt; nicht perfekt
Molekulargewicht 72,6
physikalische Eigenschaften
Dichte bei 20 ° C 5,33
Härte, Mohs 6.3
Dielektrizitätskonstante für 9,37 × 109 Hz bei 300 k 16.6
schmelzen 937
Wärmeleitfähigkeit, w / m · k bei 293 k 59
Wärmeausdehnung 1 / k bei 298 k 6,1 × 10-6
spezifische Wärmekapazität, j / (kgk) bei 273-373 k 0,074
Bandlücke, ev 0,67
knoop Härte, kg / mm2 800
Elastizitätsmodul, gpa 102,66
Schubmodul, gpa 67.04
Kompressionsmodul, gpa 77,86
Debye-Temperatur, k 370
Poisson-Verhältnis 0,278
elastischer Koeffizient c11 = 129, c12 = 48,3, c44 = 67,1
scheinbare Elastizitätsgrenze 89,6 mpa (13000 psi)
chemische Eigenschaften
Löslichkeit in Wasser keiner
Löslichkeit in Säuren löslich
Molekulargewicht 72,59

2. Silizium (si)


Silizium (si) wird durch Czochralski-Ziehtechniken (cz) gezüchtet und enthält etwas Sauerstoff, der bei Czochralski eine Absorptionsbande verursacht Um dies zu vermeiden, kann das Material durch ein Float-Zone (FZ) -Verfahren hergestellt werden. Optisches Silizium ist im Allgemeinen leicht dotiert (5 bis 40 Ohm cm) für eine optimale Durchlässigkeit über 10 Mikrometer, und die Dotierung erfolgt üblicherweise mit Bor (p-Typ) und Phosphor (n-Typ). nach dem Dotieren hat Silizium ein weiteres Durchlassband: 30 bis 100 Mikrometer, das nur bei sehr hohem spezifischem Widerstand wirksam ist unkompensiertes Material.

cz-Silizium wird üblicherweise als Substratmaterial für Infrarotreflektoren und -fenster im Bereich von 1,5 bis 8 Mikron verwendet. das Ein starkes Absorptionsband bei 9 Mikrometern macht es für CO2-Laserübertragungsanwendungen ungeeignet, ist aber häufig wird wegen seiner hohen Wärmeleitfähigkeit und geringen Dichte für Laserspiegel verwendet. Anwendung als Fenster, Linse im 1,5 - 8 um Region; spiegel für co2 laser- und spektrometeranwendungen.

kristallographische Eigenschaften
Syngonie kubisch
Gitterkonstante, a 5.43
physikalische Eigenschaften
Dichte 2,33 g / cm³
Härte, Mohs 7
Dielektrizitätskonstante für 9,37 x 109 Hz 13
Schmelzpunkt, оС 1414
Wärmeleitfähigkeit, w / m · k bei 313 k 163
Wärmeausdehnung 1 / k bei 293 k 2,6 x 10 & supmin; & sup6;
spezifische Wärmekapazität, j / (kg ° C) 712.8
Bandlücke, ev 1.1
knoop Härte, kg / mm2 1100
Elastizitätsmodul, gpa 130,91
Schubmodul, gpan 79,92
Kompressionsmodul, gpa 101,97
Debye-Temperatur, k 640
Poisson-Verhältnis 0,28
chemische Eigenschaften
Löslichkeit in Wasser keiner
Molekulargewicht 28.09

3 、 zns Material:


zns multispektral unter starker Hitze und Druck werden Defekte innerhalb des Kristallgitters praktisch beseitigt, so dass a wasserklares Material mit minimaler Streuung und hohen Transmissionseigenschaften von 0,4 bis 12 Mikron. Dieses Material ist Besonders geeignet für leistungsstarke Systeme mit gemeinsamer Apertur, die über eine breite Wellenlänge arbeiten müssen Spektrum.

Spezifikationen:

Material: zns multispektral
Durchmessertoleranz: --------------------- +0,0, -0,1 mm
Dickentoleranz: -------------------- ± 0,1 mm
Freie Blende: ---------------------------- & gt; 85%
Parallelität: ----------------------------------- 3 Bogenminuten
oberflächenqualität: ---------------------------- 80-50 kratzen und graben
Wellenfrontverzerrung: -------------------- λ / 2 pro 25 mm @ 633 mm
Abschrägung: ------------------------------------- Schutz (& lt; 0,2 mm x 45 °)
Beschichtung: -------------------------------------- optional (unbeschichtet, ar Beschichtung, etc.)


4. Znse Material


znse ist ein bevorzugtes Material für Linsen, Fenster, Ausgangskoppler und Strahlaufweiter, da es im Infrarotbereich nur wenig absorbiert Wellenlängen und ihre sichtbare Transmission. Für Hochleistungsanwendungen ist es entscheidend, dass das Material Die interne Defektstruktur muss sorgfältig kontrolliert werden, und es muss eine Poliertechnologie mit minimalem Schaden eingesetzt werden Es werden optische Dünnfilmbeschichtungen höchster Qualität verwendet. Die Materialabsorption wird durch CO2-Laser-Vakuumkalorimetrie überprüft. Unsere Abteilung für Qualitätssicherung bietet auf Anfrage Tests und spezifische Optikzertifizierungen an.

znse ist nicht hygroskopisch und chemisch stabil, sofern es nicht mit starken Säuren behandelt wird. Es ist in den meisten Industriebereichen sicher zu verwenden Feld- und Laborumgebungen.



mgf2 infrerad windows
Magnesiumfluorid (mgf2) -Fenster

Magnesiumfluoridfenster, die für ein breites Spektrum geeignet sind, lassen sich gut in den vuv-Bereich an der Hydroge-Lymanalpha-Linie und darüber hinaus übertragen und eignen sich besonders für Excimer-Laseranwendungen.

Es ist beständig gegen mechanische und thermische Schocks, gegen Strahlung und chemisch stabil.


Concave-convex Lens
Concave-convex aspherical lenses are commonly used to correct spherical aberration and improve imaging quality in optical systems, especially where high resolution and compact design are required. Their aspherical surface design enables better light focusing and reduced distortion compared to traditional spherical lenses. 
 UN-TFA0614C
UN-TFA0614C

Artikel Eigenschaften:


1. Kompatibel für 2 / 3 '' Formatsensor

2. Ultrakompakt Design

3. ultra niedrige Verzerrung.

4. Hohe relative Beleuchtung

5. hohe Kostenleistung

6. Versorgung mit Fokus und Irisverriegelung Schrauben.


Artikel Information: Benutzerdefinierte Designs sind verfügbar auf anfordern.

Laden Sie das datasheet von UN-TFA0614C


UN-ALS254K
UN-ALS254K

Produkteigenschaften:


· Entwickelt für 30mm Big Frame Sensor

· Große Blende, bis zu F2.4
· Hohe relative Beleuchtung
· Kompatibel für 2K-4K-Zeilenkameras

· Hervorragende optische Leistung, gleichmäßige Abbildung von Mitte und Rand



Produktinformationen: Sonderanfertigungen sind auf Anfrage möglich.



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