Lame d'onde à ordre multiple Cela signifie que le retard d'un trajet optique subira un certain nombre de décalages de longueur d'onde complète, en plus du retard fractionnaire de conception. L'épaisseur d'une lame d'onde multi-ordre est toujours d'environ 0,5 mm. Comparée à une lame d'onde d'ordre zéro, elle est plus sensible aux variations de longueur d'onde et de température. Cependant, elle est moins coûteuse et largement utilisée dans de nombreuses applications où une sensibilité accrue n'est pas critique.
Caractéristiques: Épaisseur : 0,2-0,5 mm Seuil de dégâts élevé Meilleure bande passante de température Faible coût |
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Numéro d'article :
WPLOrigine 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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WPL210
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WPL410
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10.0
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WPL212
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WPL412
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12,7
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WPL215
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WPL415
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15.0
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WPL220
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WPL420
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20.0
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WPL225
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WPL425
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25,4
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WPL230
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WPL430
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30,0
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Avantages techniques des lames d'onde multi-ordres :
Les lames d'onde multi-ordres permettent d'obtenir un retard de phase de grande amplitude en augmentant l'épaisseur optique des matériaux biréfringents, offrant ainsi des avantages clés tels qu'une précision de retard élevée avec des erreurs de phase. <±1 % à la longueur d'onde de conception, permettant un contrôle précis de la polarisation pour les lasers à longueur d'onde fixe. Leur structure compacte élimine le recours à des conceptions en cascade complexes, ce qui les rend particulièrement adaptés aux systèmes optiques intégrés. Leur seuil de dommage laser élevé (>10 J/cm² à 1064 nm) garantit la fiabilité des applications haute puissance. Dans les systèmes de mesure de polarisation spectrale, leur retard de phase stable maintient les erreurs de mesure du degré de polarisation à moins de 2 %, facilitant ainsi l'analyse de polarisation de haute précision dans des scénarios tels que la spectroscopie de composition atmosphérique et d'autres tâches de caractérisation optique avancées.