Fuente de luz de aplicación: Bomba láser LD de 850 nm y receptor infrarrojo LED de 850 nm
El divisor de haz plano de una sola longitud de onda dieléctrico no polarizado producido por nuestra empresa.
Modelo de producto:Giai-850-50T,Giai-850-60T
ventaja:
.Sin fantasmas
.Sin fantasmas
.Sin luz parásita
.Alta precisión espectral
.Corte suave
solicitud:
Componentes ópticos SFP/GBIC
Componentes Láser FP/DFB
Láseres de RF
Componentes Láser CWDM
Componente Receptor PIN-TIA
Kit de Detector Digital
Ensamblaje de Detector Analógico
Ensamblaje bidireccional de fibra única
Ensamblaje triple de fibra única.
Receptor Infrarrojo
Indicadores ópticos:
Material: Vidrio K9 procesado especialmente o vidrio flotado
Pulido: Pulido a doble cara
Suavidad:20-10
Longitud de onda espectral: 850nm (750nm~950nm)
Relación de división: (transmitancia a reflexión) T:R=1:1 (T:R=50%:50%), T:R=60%:40%
Error espectral: +/-1%
Ángulo de incidencia: 0 grados o 45 grados
Tamaño del producto: 2*2*0.3mm, 50*50*0.7mm
Descripción breve del divisor de haz:
1) Desde la perspectiva del usuario: un divisor de haz también se llama divisor de haz o divisor de haz. Los fabricantes de recubrimientos ópticos llaman a este producto película divisora de haz;
2) Clasificación por método y proceso de recubrimiento: Espectrómetro totalmente dieléctrico (usando Ta2O5, material SiO2 cruzado vacío)
El otro es un divisor de haz de metal más dieléctrico, también llamado placa de atenuación, porque solo considera la relación de luz penetrante y refleja.
La luz no se utiliza como punto de referencia. Generalmente, se recubre cromo o aleación de níquel-cromo con un medio o se recubre con una película de diamante para mejorar su solidez.
Sólido y no afectado por daños ambientales.
3) Clasificación basada en el ángulo de incidencia y el estado de polarización: estado de polarización no planar y necesidad de considerar divisores de luz polarizada P, S.
4) Clasificación basada en el material y la forma del vidrio: divisor de haz plano, divisor de haz de prisma y divisor de haz de lente.
5) Clasificación basada en la fuente de luz y la longitud de onda utilizada: espectrometría de longitud de onda única y espectrometría de múltiples longitudes de onda (longitud de onda amplia)
6) Clasificación por región de longitud de onda: Espectroscopía ultravioleta, espectroscopía de luz visible, espectroscopía de infrarrojo cercano
7) Cu mayor relación de división de la película divisora dieléctrica, menor es el error del valor de división y más difícil es chapar.
Sí:99:1,98:2,95:5,90:10,80:20,70:30,60:40,50:50
8) Cu mayor reflectividad de la película espectroscópica, más difícil es producirla o menor es el valor espectroscópico, más difícil es chaparla.
9) La espectroscopía se utiliza en: equipos de detección o producción UV, instrumentos ópticos generales, detectores biométricos de huellas dactilares, digital
Instrumentos de imagenología de código, sistemas de control láser, instrumentos de comunicación óptica.
Los espectroscopios tienen una amplia gama de usos, y los usuarios tienen diferentes requisitos de calidad, pero todos buscan relaciones espectroscópicas precisas e imágenes espectroscópicas perfectas.
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