美國Lattice Electro Optics并行窗口(WP)光學傳輸窗口

美國Lattice Electro Optics并行窗口(WP)光學傳輸窗口

美國Lattice Electro Optics的并行窗口(WP,Parallel Window) 是一種設計用于激光系統和光學實驗的窗口,通常用于需要高透光性和精確光束控制的應用。與普通的光學窗口不同,并行窗口通常用于光束傳播過程中,確保光束的方向或路徑不發生變化。

規格

 
直徑公差:+0/- 0.005 英寸
厚度公差:±0.010 英寸
排比:< 10 弧秒
通光孔徑:> 直徑的?85%
槽:0.3 毫米?‘?45°
表面圖:632.8nm?處的 l/10
表面質量:10-5 劃痕

零件號材料直徑厚度表面圖表面質量
貨號 B-WP-0513BK70.5 英寸0.125 英寸升/1010-5
編號 B-WP-0525BK70.5 英寸0.250 英寸升/1010-5
B-WP-1013?型BK71.0 英寸0.125 英寸升/1010-5
B-WP-1025?型BK71.0 英寸0.250 英寸升/1010-5
貨號 B-WP-1038BK71.0 英寸0.375 英寸升/1010-5
B-WP-2025?系列BK72.0 英寸0.250 英寸升/1010-5
B-WP-2038?系列BK72.0 英寸0.375 英寸升/1010-5
B-WP-3050?型BK73.0 英寸0.500 英寸升/1010-5
B-WP-4050?型BK74.0 英寸0.500 英寸升/1010-5
貨號 B-WP-5075BK75.0 英寸0.750 英寸升/1010-5
B-WP-60100?型BK76.0 英寸1.000 英寸升/1010-5
UF-WP-0513UV 熔融石英0.5 英寸0.125 英寸升/1010-5
UF-WP-0525UV 熔融石英0.5 英寸0.250 英寸升/1010-5
UF-WP-1013UV 熔融石英1.0 英寸0.125 英寸升/1010-5
UF-WP-1025UV 熔融石英1.0 英寸0.250 英寸升/1010-5
UF-WP-1038UV 熔融石英1.0 英寸0.375 英寸升/1010-5
UF-WP-2025UV 熔融石英2.0 英寸0.250 英寸升/1010-5
UF-WP-2038UV 熔融石英2.0 英寸0.375 英寸升/1010-5
UF-WP-3050?系列UV 熔融石英3.0 英寸0.500 英寸升/1010-5
UF-WP-4050?系列UV 熔融石英4.0 英寸0.500 英寸升/1010-5
UF-WP-5075UV 熔融石英5.0 英寸0.750 英寸升/1010-5
UF-WP-60100?型UV 熔融石英6.0 英寸1.000 英寸升/1010-5
UC-WP-1420?系列真空 CaF236.0 毫米5.0 毫米升/1020-10
UC-WP-1520?系列真空 CaF21.50 英寸5.0 毫米升/1020-10
UC-WP-2020?(英文)真空 CaF22.00 英寸5.0 毫米升/1020-10
UC-WP-2038真空 CaF22.00 英寸0.375 英寸升/1020-10
M-WP-1420?系列真空紫外鎂236.0 毫米5.0 毫米升/1020-10
貨號 M-WP-1520真空紫外鎂21.50 英寸5.0 毫米升/1020-10
貨號 M-WP-2038真空紫外鎂22.00 英寸0.375 英寸升/1020-10
IF-WP-0525IR 熔融石英1.50 英寸0.250 英寸升/1010-5
IF-WP-1025?型IR 熔融石英1.00 英寸0.250 英寸升/1010-5
IF-WP-2025IR 熔融石英2.00 英寸0.250 英寸升/1010-5

并行窗口(WP)的特點與功能:

  1. 平行光束傳輸: 并行窗口的設計使得光束能夠在穿過窗口時,保持原有的傳播方向和路徑。這意味著,窗口兩側的光束在進入或離開窗口時,光束的角度不會發生偏移或改變,適用于要求精確光束控制的光學系統。
  2. 低光學損耗: 這種窗口通常使用高質量的光學材料,具有極低的光學損耗,可以最大限度地保持光束的強度和清晰度,減少因材料吸收或散射造成的光損失。
  3. 高透光性: 并行窗口設計旨在最大限度地提高透光率,適用于需要高透過率的光學系統,尤其是在激光通信和高精度光學實驗中。
  4. 無畸變光學性能: 并行窗口設計確保光束在經過窗口時不發生畸變或不必要的散射,能夠保持光學系統的精確性。對于精密光學實驗和高功率激光系統,窗口的光學性能至關重要。
  5. 適用多種波長: 并行窗口通常適用于廣泛的波長范圍,可以根據需要定制材料和涂層,以適應紫外、可見光、紅外等不同波長的光束。
  6. 抗反射涂層: 為了減少光反射并提高光學傳輸效率,許多并行窗口還會附加抗反射涂層(AR coating),使得透光率得到進一步優化。

主要應用:

  1. 激光系統
    • 激光束傳輸:并行窗口能夠確保激光束在激光系統中的傳輸方向不受影響。特別適用于需要精準光束傳輸的高功率激光系統。
    • 激光束隔離:在激光應用中,窗口通常用于在激光器和其他光學系統之間提供隔離,確保系統的穩定性。
  2. 光學實驗
    • 實驗室光學系統:在光學實驗中,尤其是需要高度精確的光束控制和路徑維護的實驗,使用并行窗口有助于確保光路的穩定和光束的清晰度。
    • 光束對準:并行窗口有助于維持光束的準直性,避免由于窗口表面不平整或角度變化造成的光束偏移。
  3. 激光加工與制造
    • 激光切割與焊接:在激光加工領域,確保激光束的平行傳輸是非常重要的,特別是在高功率激光應用中,窗口的穩定性能夠有效保證加工精度。
    • 精密加工:并行窗口能夠保持激光束的穩定性,確保在精密加工過程中光束不發生偏移,從而提高加工精度。
  4. 光纖通信
    • 光束耦合與傳輸:并行窗口常被用于光纖通信系統中,確保光信號在光纖之間的耦合以及信號的傳輸,避免信號衰減或失真。
  5. 成像與顯示系統
    • 光學成像系統:用于成像設備中,確保圖像傳輸路徑不受干擾,維持圖像的質量和清晰度。
  6. 高功率激光設備
    • 光學保護:并行窗口在高功率激光系統中也可作為光學保護屏障,防止激光輻射影響到其他光學組件。

優勢:

  • 高精度光束傳輸:能有效保持光束的穩定性和方向,確保激光系統的精準控制。
  • 抗反射涂層增強透光率:具有低反射特性,減少光損耗,提高系統效率。
  • 適應多波長應用:并行窗口可根據不同應用需求提供定制化的材料和涂層,適應紫外光、可見光和紅外光波段。
  • 增強光學系統性能:其高透光性和穩定性能夠優化光學系統的整體性能,適用于多種精密光學應用。

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