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窄带宽,高稳定性多阶石英波晶片QWPM系列型号对比,CVI零级波晶片QWPO系列零阶复合波片

CVI Laser Optics提供多种适用于单一波长的波片产品,主要包括多阶石英波片QWPM系列以及复合石英零级波片QWPO系列。本文对QWPM高阶石英波片与QWPO零级复合波片的主要特性和关键参数进行了简要梳理,并对CVI在这两类波晶片上的型号命名规则进行了说明,以帮助用户更高效地判断适合自身应用的波片类型,并快速查找对应系列的产品规格。

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2025-12

麓邦涡旋波片、索雷博零级涡旋半波片和WOP S波片相同点和不同点

部分用户在选型过程中容易混淆索雷博的零级涡旋半波片、麓邦的涡旋波片以及WOP的 S 波片,误以为三者属于同一种产品。实际上,虽然涡旋波片、零级涡旋半波片和S 波片都能够实现线偏振光向径向或方位角偏振光的转换,并可将圆偏振光转化为涡旋光束,但在工作机理、结构形式以及适用应用场景等方面仍存在明显差别。

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2025-12

Oxide PPSLT晶体操作指南,PPSLT晶体使用方法,准相位匹配晶体QPM元件QPM晶体操作指南

Oxide推出的QPM准相位匹配晶体具备优异的光学性能,其中PPSLT晶体尤为突出,获得了众多用户的认可。部分客户在收到QPM元件或PPSLT晶体后,往往对其正确的使用流程不够熟悉,例如不清楚初始操作步骤,或在晶体表面出现污渍时不知道如何进行处理。

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2025-12

Optosigma角度位移台GOHT系列一体型导轨摆动平台命名规则,GOHT-B手动角位台型号含义

OptoSigma西格玛光机推出的GOHT系列导轨式摆动平台,包括α轴一体型摆动平台GOHT-A和αβ轴一体型摆动平台GOHT-B,属于高精度角度调节与摆动定位平台。该系列在淬火不锈钢本体及台面上直接加工导轨结构,运动顺畅稳定,特别适合需要频繁进行角度调整的应用场景。

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2025-12

德国Asphericon镀膜类型,2026版asphericon增透膜规格及各类镀膜详细概述

asphericon计划于2025年11月对其目录透镜产品进行部分更新,涉及的产品包括非球面透镜、锥镜以及非柱面透镜,同时将引入新的asphericon镀膜类型。该镀膜标准的更新将自发布起分阶段推进实施。在此期间,仍采用旧版镀膜规格的库存产品将继续销售,直至库存消化完毕;与此同时,新入库的产品将统一切换为最新的asphericon镀膜参数及对应镀膜波段。

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2025-12

EKSMA Optics的基于CNC系统的透镜生产能力,平面光学元件制造能力,生产技术和制造能力介绍

本文将系统介绍立陶宛EKSMA Optics(简称 Eksma) 在光学制造方面的综合实力,涵盖非线性晶体的精密抛光能力、IBS离子束溅射镀膜技术、普克尔斯盒的研发与生产能力、基于CNC系统的透镜加工能力、平面光学元件制造能力、激光电子设备的设计与制造能力,以及光学系统的研发和生产能力。

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2025-12

XY轴位移台TASB-2,XZ轴调整台TASB-4,Z轴调整台TASB-3,TASB系列西格玛光机水平预置平台

OptoSigma西格玛光机的TASB系列水平预置平台采用燕尾槽导轨结构与螺纹驱动调节方式,在其各类调整台产品中,尤为适合嵌入式安装使用。该系列位移台在结构设计上尽量减少外部凸起,使其能够方便地集成到其他装置或设备内部,同时也适用于调节频率不高、但对定位精度和微调性能要求较高的应用场景。

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2025-12

I型, II型,III型, IV型啁啾体布拉格光栅的介绍,不同带宽下的拉伸系数,衍射效率和损耗特性, 美国Optigrate

OptiGrate总部位于美国佛罗里达州奥维耶多,在成功验证并实现超高光学均匀性PTR玻璃技术以及超均匀大口径全息记录工艺的商业化之后,使得可实际应用于CPA超短脉冲激光系统中的CBG 体布拉格光栅(Chirped Bragg Grating)得以真正实现并投入使用。

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2025-12

多阶石英波晶片266,355,532,1064nm波段,CVI λ/2波片,λ/4波片石英高阶波片QWPM系列

半波片和四分之一波片均基于材料的双折射效应工作,用于实现对光偏振状态的转换、调节与分析。CVI提供的1/2波片与1/4波片以晶体石英为基底材料,属于石英高阶波片产品,具备20-10的表面质量和10的表面粗糙度。

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2025-12

西格玛光机旋转调整台,KSPT系列旋转位移台,超薄θ轴中空微调转动平台KSPT-406,KSPT-606

OptoSigma西格玛光机的KSPT系列手动旋转位移台 是一款超薄四方形θ轴中空微调旋转平台,整体厚度仅10mm,台面中心设有通孔结构。该系列旋转台采用与TSD系列相同的高刚性设计,具备出色的抗偏载能力,可适应多种安装方向,包括垂直安装和倒置安装等复杂工况。

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2025-12

高重频普克尔斯盒驱动器(6MHz),DPBx系列,DP-SP系列,快速调幅普克尔斯盒驱动器, Eksma普克尔斯盒驱动器

Eksma的高压普克尔斯盒驱动器可提供最高9.8kV的工作电压,并支持最高6MHz的高压脉冲重复频率。该系列驱动器可根据具体激光应用进行定制,广泛用于闪光灯泵浦激光器和DPSS激光器的调Q控制、脉冲注入放大器,同时也适用于对高压脉冲上升沿和下降沿速度要求极高的场景,如激光脉冲选取、谐振腔倒空以及连续光(CW)光束斩波等应用。

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2025-12

麓邦涡旋波片、索雷博零级涡旋半波片和WOP S波片相同点和不同点

部分用户在选购时常常难以区分索雷博的零级涡旋半波片、麓邦的涡旋波片以及 WOP 的 S 波片,误以为三者属于同一类产品。实际上,这些器件虽然都能够实现线偏振光向径向或方位角偏振光的转换,并可将圆偏振光转化为涡旋光束,但在实现原理、结构形式以及适用场景等方面仍存在明显差异。

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2025-12

CVI双波段分别延迟QWPD-355-2-1064-1-05双波长波片,双波长相位延迟片QWPD-532-2-1064-1-05

CVI Laser Optics提供专门适用于Nd:YAG激光器的激光级双波长波片,该类器件在工业制造和实验室研究中得到广泛应用,常用于对特定波长的光束进行选择性调控。CVI的双波长相位延迟片能够在保持其中一个波长光束偏振状态不变的同时,对另一波长的偏振方向进行旋转,从而实现对同一光束中不同波长成分的有效分离。

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2025-12

CVI反射镜的规格确认、最小起订量MOQ考量与近似型号选用方案

在光学系统的设计与集成过程中,反射镜属于关键基础元件,其性能优劣直接关系到光束传输方向、能量利用效率以及系统运行的整体稳定性。作为国际知名的光学元件制造商,CVI Laser Optics(现为Melles Griot集团旗下品牌) 提供了丰富多样、性能指标覆盖广泛的反射镜产品,能够满足不同应用场景的需求。

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2025-12

Optigrate可用于CPA啁啾体布拉格光栅CBG的原理——脉冲拉伸和压缩

啁啾脉冲放大技术(Chirped Pulse Amplification,CPA)首先利用具有色散特性的光学元件,将低功率的超短脉冲在时间或空间上进行展宽,使其成为啁啾脉冲,从而显著降低瞬时功率密度。

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2025-12

关于我司海外供应商年终假期安排及2026年订货规划提醒

年终将近,2025年也即将步入尾声。感谢您在过去一年中对深圳维尔克斯光电有限公司的持续信任与大力支持。为协助您顺利推进年末及跨年相关工作,避免因海外原厂假期安排对项目进度产生影响,我们特此汇总了Asphericon、Dataray、西格玛光机(OptoSigma)等欧美及日本合作原厂的圣诞及新年假期安排信息。

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2025-12

关于Asphericon,VIGO Photonics S.A.等部分合作国外品牌2026年价格上调的通知

近年来,国外原厂“年度价格调整”已逐渐成为多个行业的普遍做法,其背后主要受原材料成本上升、运营费用增加、市场策略以及风险管控等多重因素影响。近期,我们已陆续收到 Asphericon、VIGO Photonics S.A.、Infrared Viewer、OptoSigma(西格玛光机)等多家海外原厂的正式通知,相关厂商计划自2026年起对部分产品价格进行相应调整。

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2025-12

CVI 532/1064nm 双波长反射镜型号整理、选型指南

本文件以CVI Laser Optics的产品资料为依据,对适用于532nm与1064nm双波长工作的CVI激光反射镜型号进行了系统汇总。这类反射镜主要面向Nd:YAG激光器及其倍频应用,具备高功率承载能力、高激光损伤阈值,并支持多种入射角方案,可满足工业加工和科研应用中的严苛使用需求。

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2025-12

NAe2数值孔径参数,德国SK从波长相关测量到温循稳定性验证,优化光束耦合与准直方案

德国Schäfter+Kirchhoff对光纤参数的优化选型进行了系统分析,重点阐述了通过精准确定诸如有效数值孔径(NAe²)和模场直径等关键指标来提升光学系统整体稳定性的方法。与传统标称参数相比,基于1/e²强度定义 的有效数值孔径NAe²能更真实地反映光纤的实际传输特性,为光纤耦合及准直光学器件的匹配选型提供更可靠的参考,从而使耦合效率可提升至85%左右。

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2025-12

Gitterwerk透射光栅全部型号1:波长450~2050nm熔融石英的高效率光栅库存表

德国Gitterwerk公司提供面向市场的高品质透射式光栅现货产品,针对超短脉冲与高功率激光应用进行了专门优化。这些库存光栅采用100%熔融石英基底 的周期性透射结构,配合抗反射涂层,衍射效率最高可达99.5%,同时具备优异的均匀性,可有效保障出色的光束质量。

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2025-12

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