fot_bg01

Продукти

  • Цилиндрични огледала – уникални оптични свойства

    Цилиндрични огледала – уникални оптични свойства

    Цилиндричните огледала се използват главно за промяна на изискванията за дизайн на размера на изображението.Например, преобразувайте точкова точка в линия или променете височината на изображението, без да променяте ширината на изображението.Цилиндричните огледала имат уникални оптични свойства.С бързото развитие на високите технологии, цилиндричните огледала намират все по-широко приложение.
  • Оптични лещи – изпъкнали и вдлъбнати лещи

    Оптични лещи – изпъкнали и вдлъбнати лещи

    Оптична тънка леща - леща, при която дебелината на централната част е голяма в сравнение с радиусите на кривина на двете й страни.
  • Призма – използва се за разделяне или разпръскване на светлинни лъчи.

    Призма – използва се за разделяне или разпръскване на светлинни лъчи.

    Призма, прозрачен обект, заобиколен от две пресичащи се равнини, които не са успоредни една на друга, се използва за разделяне или разпръскване на светлинни лъчи.Призмите могат да бъдат разделени на равностранни триъгълни призми, правоъгълни призми и петоъгълни призми според техните свойства и приложения и често се използват в цифрово оборудване, наука и технологии и медицинско оборудване.
  • Отразяващи огледала – които работят по законите на отражението

    Отразяващи огледала – които работят по законите на отражението

    Огледалото е оптичен компонент, който работи, използвайки законите на отражението.Огледалата могат да бъдат разделени на плоски огледала, сферични огледала и асферични огледала според техните форми.
  • Пирамида – известна още като пирамида

    Пирамида – известна още като пирамида

    Пирамидата, известна още като пирамида, е вид триизмерен многостен, който се формира чрез свързване на прави сегменти от всеки връх на многоъгълника до точка извън равнината, в която се намира. Многоъгълникът се нарича основа на пирамидата .В зависимост от формата на долната повърхност, името на пирамидата също е различно, в зависимост от многоъгълната форма на долната повърхност.Пирамида и др.
  • Фотодетектор за лазерно определяне на обхват и измерване на скорост

    Фотодетектор за лазерно определяне на обхват и измерване на скорост

    Спектралния обхват на материала InGaAs е 900-1700 nm, а шумът от умножение е по-нисък от този на германиевия материал.Обикновено се използва като умножаваща област за хетероструктурни диоди.Материалът е подходящ за високоскоростни комуникации с оптични влакна, а търговските продукти са достигнали скорости от 10Gbit/s или по-високи.
  • Co2+: MgAl2O4 Нов материал за насищащ се абсорбатор пасивен Q-превключвател

    Co2+: MgAl2O4 Нов материал за насищащ се абсорбатор пасивен Q-превключвател

    Co:Spinel е сравнително нов материал за пасивно Q-превключване на насищащ абсорбатор в лазери, излъчващи от 1,2 до 1,6 микрона, по-специално за безопасен за очите 1,54 μm Er:стъклен лазер.Високото напречно сечение на абсорбция от 3,5 x 10-19 cm2 позволява Q-превключване на Er:стъклен лазер
  • LN–Q комутируем кристал

    LN–Q комутируем кристал

    LiNbO3 се използва широко като електрооптични модулатори и Q-превключватели за Nd:YAG, Nd:YLF и Ti:Sapphire лазери, както и модулатори за оптични влакна.Следната таблица изброява спецификациите на типичен кристал LiNbO3, използван като Q-превключвател с напречна EO модулация.
  • Вакуумно покритие – съществуващият метод за нанасяне на кристално покритие

    Вакуумно покритие – съществуващият метод за нанасяне на кристално покритие

    С бързото развитие на електронната индустрия изискванията за прецизност на обработка и качество на повърхността на прецизните оптични компоненти стават все по-високи.Изискванията за интегриране на производителността на оптичните призми насърчават формата на призмите до многоъгълни и неправилни форми.Следователно, той пробива традиционната технология за обработка, по-гениалният дизайн на потока на обработка е много важен.