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      技術文章
      • 2017

        4-13

        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)
      • 2017

        4-13

        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...
      • 2017

        4-13

        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,...
      • 2017

        4-13

        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。基板安裝在蒸發室頂部的旋轉基板支架...
      • 2017

        4-13

        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...
      • 2017

        4-13

        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...
      • 2017

        4-13

        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。基材111YAG(undoped)SapphireBaF2CaF2Infrasil1)Fusedsilicia(UV)BK72)SF102)Wavelengthrangefreeofabsorption400nm-4μm400nm-4μm400nm-10μm130nm-7μm300nm-3μm190nm-2μm3)400nm-1.8...
      • 2017

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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...
      • 2017

        4-13

        如何基底

        基材的價格和質量由材料,形狀,尺寸,公差和拋光質量決定。在本上,我們將提供有關上述每個問題的進一步信息。但請注意:所有這些說明都非常簡化。詳細說明請閱讀相關標準的全文。我們也很高興通過電子郵件或討論您的詳細問題。材料*個決定是基材的材料。對于高透射率的所有波長應該沒有吸收。如果不發生傳輸,可以使用低成本材料,例如,G。Borofloat®(肖特公司)用于金屬鏡。對于表面形狀公差,低熱膨脹是有益的。形狀必須分別為兩側形狀。基本上,平面,凸面和凹面的所有組合是可能的。一個...
      • 2017

        4-13

        電介質鍍膜

        電介質鍍膜光學涂層的目的是改變光學表面的反射率。根據使用的材料和物理現象,原則上可以區分金屬和電介質涂層。金屬涂層用于反射器和中性密度過濾器。可以實現的反射率由金屬的性質給出。一些常用的光學應用金屬在我們的目錄中有描述。然而,介電涂層使用光學干涉來改變涂覆表面的反射率。另一個主要區別是用于這種涂料的材料顯示出非常低的吸收。使用光學干涉涂層,光學表面的反射率可以從幾乎零(防反射涂層)變化到近100%(R99.999%的低損失鏡)。然而,這些反射率值僅在一定波長或波長范圍內實現。...
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