Lame d'onde d'ordre zéro à espacement d'air Il est constitué de deux plaques de quartz montées sur un support, formant un entrefer. La différence d'épaisseur entre les deux plaques détermine le retard. Les plaques d'onde d'ordre zéro présentent une dépendance nettement inférieure à la température et aux variations de longueur d'onde par rapport aux plaques multi-ordres.
Caractéristiques: Espace aérien Épaisseur 1,5 à 2 mm Plaques de retardement doubles Large bande passante spectrale Large bande passante de température Seuil de dommage élevé Revêtement AR et monté |
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Numéro d'article :
WPAOrigine du produit :
FuZhouCaractéristiques:
Matériel:
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Quartz
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Tolérance de diamètre :
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+0,0, -0,1 mm
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Distorsion du front d'onde :
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λ/8 à 632,8 nm
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Tolérance au retard :
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λ/300
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Parallélisme:
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<1 seconde d'arc
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Qualité de surface :
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20/10
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Ouverture claire :
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>90%
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Revêtement:
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S1 et S2 : R<0,2 % à la longueur d'onde
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Longueur d'onde standard :
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266 nm, 355 nm, 532 nm, 632,8 nm, 780 nm, 808 nm, 850 nm, 980 nm, 1 064 nm, 1 310 nm, 1 480 nm, 1 550 nm
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Produits standards :
Plaques demi-onde P/N#
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Lames quart d'onde P/N#
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Diamètre (mm)
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WPA210
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WPA410
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10.0
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WPA212
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WPA412
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12,7
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WPA215
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WPA415
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15.0
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WPA220
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WPA420
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20.0
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WPA225
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WPA425
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25,4
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WPA230
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WPA430
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30,0
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Avantages techniques de la lame d'onde d'ordre zéro espacée dans l'air :
La lame d'onde d'ordre zéro à espacement d'air permet d'obtenir un retard de phase d'ordre zéro grâce à la combinaison de matériaux biréfringents et d'un espace d'air, offrant des avantages techniques notables : sa structure à espacement d'air sans adhésif élimine la sensibilité à la température et les effets de dispersion des adhésifs optiques, prenant en charge un fonctionnement sur une large plage de températures de -40℃ à 100℃ avec variation de retard de phase <3 %. Il atteint une précision de niveau λ/100 (erreur de phase <1 %) sur une large plage spectrale de 400 à 2 000 nm, avec une faible dispersion minimisant la dépendance à la longueur d'onde. La conception à espace d'air augmente le seuil d'endommagement laser à > 10 J/cm² (1 064 nm, 10 ns), ce qui le rend adapté aux applications haute puissance. Dans les systèmes de compensation de chirp laser femtoseconde, son retard d'ordre zéro et sa faible dispersion garantissent la stabilité de l'état de polarisation pour la lumière pulsée à 800 nm, permettant une compression de la largeur d'impulsion à moins de 50 fs. Dans les spectromètres astronomiques, sa stabilité à large plage de températures et son contrôle de phase haute précision limitent les erreurs de mesure de polarisation à moins de 1,5 %, facilitant ainsi une analyse précise des caractéristiques de polarisation du champ magnétique stellaire.