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围绕APD主要参数选择合适Si/InGaAs APD,LASER COMPONENTS雪崩光电二极管选型指南

在为激光测距系统挑选雪崩光电二极管时,硅和铟镓砷是两种主要的材料选项。两者各有特点。其中,波长的考量至关重要:905纳米波段更适合工业用途,而1550纳米波段则常见于军事和高精度测绘领域。

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2026-02

Graticules如何确定奥林巴斯目镜测微尺、徕卡目镜测微尺直径?主流大品牌型号与目镜测微尺/分划板直径匹配

本文聚焦于帮助用户高效解决尼康、奥林巴斯、徕卡等11大品牌显微镜目镜测微尺的尺寸匹配问题。通过系统整理近百种常见目镜型号(如尼康CFI 10×27mm、奥林巴斯WHN 10× 24 mm、徕卡 S10×/25 Br.M 26 mm 等),实现对其对应Graticules显微镜目镜标线规格的精准查询,全面覆盖 SMZ、BX、MZ、Axio 等主流显微镜平台。

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2026-01

选择合适的镜台测微尺来校正目镜标线,Graticules Optics显微镜测微尺的选型

Graticules Optics提供了系统且权威的载物台测微尺选型方法,并配备完整、清晰的显微镜载物台测微尺型号对照表。本文将重点说明如何依据透射光或反射光照明方式、物镜放大倍率以及所需的测量范围,快速匹配并选用合适的载物台千分尺(如PS系列显微镜测微尺)。

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2026-01

弱视眼镜和近视眼激光护目镜镜架的选型指导和镜架测量方式_美国NOIR

美国NoIR提供数百种激光防护眼镜型号,并配备多样化的镜框款式,可适配不同脸型和尺寸,同时兼顾需要佩戴近视眼镜的用户需求。需要说明的是,虽然同一类别的激光护目镜在镜框尺寸上遵循统一标准,但不同类别之间的尺寸设计存在明显区别。例如,全包式或环绕式镜框与面部贴合度更高;而用于叠戴的近视眼激光防护眼镜则采用更大的镜框尺寸,以便能够直接覆盖在日常近视眼镜外侧。

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2026-01

ARcoptix可变涡旋波片和WOP S波片参数对比和使用差异

部分用户在选型时容易将ARCoptix电控可变涡旋波片、WOP的S波片、LB聚合物涡旋波片以及TL零级涡旋半波片相互混淆。尽管这些产品在名称上有所不同,如涡旋波片、S波片、零级涡旋半波片或径向偏振转换片等,但它们在功能层面是一致的,均可实现将线性偏振光转换为径向或方位角偏振光束,并将圆偏振光转换为涡旋光束。

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2026-01

光谱仪光栅选型,台湾超微光学光栅的波段和分辨率,OTO Photonics光谱仪如何选光栅

本文将重点介绍OTO Photonics光谱仪所采用的多类型光栅产品,包括智能引擎/鹰眼系列、蜂鸟系列及响尾蛇系列光谱仪光栅,并系统解析刻线密度、最佳效率波长、有效工作带宽及光栅分辨率等关键设计参数,帮助用户更直观地进行区分与光谱仪光栅选型。

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2026-01

OTO光谱仪选型指南:超高分辨光谱仪、紫外可见光谱仪和近红外光谱仪型号参数列表,OTO Photonics

本文将为您全面解读台湾超微光学(OTO Photonics)光谱仪的全部产品型号,并提供系统化的选型参考。内容对其完整光谱仪产品线进行了梳理,涵盖紫外/可见光谱仪、近红外光谱仪、超高分辨率光谱仪以及超微型光谱仪等类型,覆盖从紫外到近红外的宽波段范围,并对 OTO Photonics 各系列型号进行了集中汇总。

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2026-01

台湾超微光学光谱仪命名规则,OtO超微光学近红外光谱仪型号含义和不同波段的命名

本文档围绕台湾超微光学(OTO Photonics)建立的光谱仪型号命名体系进行系统梳理与解读,旨在帮助用户全面理解其光谱仪的命名逻辑及选型思路。内容涵盖OTO Photonics超微型光谱仪、近红外光谱仪以及紫外—可见光光谱仪等产品线,并对相应的选型指南进行总结说明。

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2026-01

CVI Laser Optics反射镜Y2-1025-45UNP参数信息,不同偏振型号对比

在精密光学应用中,各类元件并非彼此独立,其型号命名本身就是一套高度规范化的信息体系,集中体现了器件的性能指标、尺寸规格及适用场景。本文将以CVI Laser Optics的激光反射镜型号Y2-1025-45UNP为例,从多个维度对其命名规则进行解析。

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2025-12

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

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

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

适用于脉冲压缩和啁啾脉冲放大的Gitterwerk透射光栅1030nm的库存型号汇总表

德国Gitterwerk提供多种标准波长的透射光栅产品,本文重点介绍其1030nm波长透射光栅的库存情况,可选不同规格与尺寸以满足多样化应用需求。与同类市场产品相比,该1030nm透射衍射光栅在激光功率承载能力方面提升约20%,适用于几乎所有 工业与科研应用场景。

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2025-12

玻璃结构光DOE型号含义,大功率多线结构光DOE选型指导

玻璃结构光DOE 命名规则如下,LX-XX-XXX-XX-XX,L-线条数量-波长-衍射角度-设计像元数-尺寸,第一位L代表Line的缩写,第二位代表线条数量,第三位代表波长,第四位代表衍射角度,第五位代表设计像元素,第六位代表镜片尺寸。

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2025-11

玻璃结构光DOE型号含义,大功率多线结构光DOE选型指导

本文主要介绍多线结构光DOE命名规则,大功率多线结构光DOE第一位L代表Line的缩写,第二位代表线条数量,第三位代表波长,第四位代表衍射角度,第五位代表设计像元素,第六位代表镜片尺寸。

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2025-11

Y3-05/1025-45,Y3-1537-45,Y3-2037-45高反激光反射镜,355nm中心波段CVI反射镜参数整理

由于355nm激光能够加工出极为精细的孔洞和轮廓,且切割时几乎不产生熔渣、切缘平滑,因此它被广泛应用于晶圆划片、玻璃和蓝宝石切割等高端工业制造。为了充分发挥355nm激光器的这些优势,CVI系列355nm激光反射镜(包括Y3-0525-45,Y3-1025-45,Y3-1537-45,Y3-2037-45,Y3-3050-45 ,Y3-4050-45型号)的作用不可或缺

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2025-11

185~250nm深紫外激光反射镜DUVA-PM-1025/0512-UV,CVI 193反射镜,ARF系列激光反射镜

193nm准分子激光反射镜在高端光刻和深紫外光谱学等领域应用广泛。CVI公司为此提供了多种型号,如ARF-1025-45、DUVA-PM-1025-UV等。本文将对这些CVI深紫外反射镜产品进行梳理和对比,旨在帮助客户根据具体使用环境和需求,快速准确地完成选型。

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2025-11

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