Lame d'onde d'ordre zéro à contact optique Il est constitué de deux lames de quartz dont les axes rapides sont croisés. Ces lames sont fabriquées par contact optique et leur chemin optique est exempt d'époxy. La différence d'épaisseur entre les deux lames détermine le retard. Les lames d'ordre zéro présentent une dépendance nettement inférieure à la température et aux variations de longueur d'onde par rapport aux lames multi-ordres.
Caractéristiques: Contact optique Épaisseur 1,5 à 2 mm Plaques de retardement doubles Large bande passante spectrale Large bande passante de température Seuil de dommage élevé |
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Numéro d'article :
WPOOrigine 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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WPO210
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WPO410
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10.0
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WPO212
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WPO412
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12,7
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WPO215
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WPO415
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15.0
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WPO220
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WPO420
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20.0
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WPO225
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WPO425
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25,4
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WPO230
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WPO430
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30,0
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Avantages techniques de la plaque d'onde d'ordre zéro à contact optique :
La lame d'onde d'ordre zéro à contact optique permet d'obtenir un retard de phase d'ordre zéro grâce au contact optique des surfaces polies avec précision des matériaux biréfringents, offrant des avantages techniques notables : sa conception sans adhésif élimine les problèmes de dispersion et de vieillissement associés aux adhésifs optiques, permettant d'obtenir une précision de retard de phase de niveau λ/100 (erreur de phase <1%) et dépendance à la longueur d'onde <2 % sur une large gamme spectrale de 400 à 1800 nm. Bénéficiant de son interface de contact moléculaire, il présente une excellente stabilité mécanique, permettant un fonctionnement sur une large plage de températures de -40 °C à 85 °C avec variation de retard. <2,5 %. Son seuil de dommage laser dépasse 5 à 10 J/cm² (1064 nm, 10 ns), surpassant de plus de 3 fois celui des structures cimentées.Dans les oscillateurs laser femtoseconde, ses caractéristiques de dispersion nulle assurent la cohérence de l'état de polarisation sur les spectres de supercontinuum de 400 nm à 1030 nm, avec une erreur de chirp d'impulsion. <5 %. Dans les systèmes de distribution de clés quantiques (QKD), son contrôle de phase de haute précision maintient la fidélité de l'état de polarisation au-dessus de 99,8 %, facilitant la transmission de signaux quantiques à faible taux d'erreur binaire.