Lame d'onde achromatique Similaire à une lame d'onde d'ordre zéro, sauf que les deux lames sont constituées de cristaux biréfringents différents. La dispersion de la biréfringence étant différente entre les deux matériaux, il est possible de spécifier les valeurs de retard sur une large gamme de longueurs d'onde. Ainsi, le retard sera moins sensible aux variations de longueur d'onde. Autrement dit, il peut être utilisé sur une large gamme de longueurs d'onde.
Caractéristiques: Ciment époxy ou espace d'air disponible Bande passante très large |
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Numéro d'article :
AWPOrigine du produit :
FuZhou
Matériel
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Cristaux biréfringents
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Tolérance dimensionnelle
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+0,0/-0,2 mm
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Distorsion du front d'onde
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λ/4 à 632,8 nm (pour le type à espacement d'air)
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Tolérance au retard
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λ/100
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Parallélisme
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<10 secondes d'arc (pour le type cimenté)
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Qualité de surface
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40/20 gratter et creuser
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Ouverture claire
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>90% de la zone centrale
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Onde standard
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quart d'onde (λ/4), demi-onde (λ/2)
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Longueur d'onde standard
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450-650 nm 550-750 nm 650-1100 nm 900-2100 nm
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Revêtement
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Non revêtu pour la norme, revêtement AR disponible
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Lames demi-onde Réf.#
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Lames d'ondes en quartz Réf.# |
Diamètre (mm)
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Taper
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AWPC210
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AWPC410
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10.0
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Cimenté
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AWPC215
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AWPC415
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15.0
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AWPC225
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AWPC425
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25,4
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AWPA210
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AWPA410
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10.0
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Espace aérien
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AWPA215
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AWPA415
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15.0
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AWPA225
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AWPA425
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25,4
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Avantages techniques de la lame d'onde achromatique :
Grâce à des matériaux et des conceptions structurelles innovants, la lame d'onde achromatique surmonte les limites des lames d'onde traditionnelles. Utilisant des technologies telles que la cascade bi-matériaux quartz/fluorure de magnésium (MgF₂), elle atteint une erreur de retard de phase de <5 % sur une large gamme spectrale de 400 à 2 000 nm. Il présente également des performances stables sous de grands angles d'incidence (± 45°) et sur de larges plages de températures (-40 °C à 85 °C). Dans des domaines tels que le traitement laser, la communication par fibre optique, la recherche scientifique et les systèmes d'imagerie, ce composant permet un contrôle précis des états de polarisation sur plusieurs longueurs d'onde, réduit les taux d'erreur binaire, améliore la précision des mesures et favorise le développement de systèmes optiques vers une plus grande précision et une meilleure intégration.