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Dünnes Ultrakurzpulsfenster, unbeschichtet, 12,7 mm Durchm.

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Produkt #11-749 3-4 Tage
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Beschichtung:
Uncoated
Durchmesser (mm):
12.70 +0.00/-0.10
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Brechungsindex nd:
1.458
Oberflächenqualität:
20-10
Dicke (mm):
1.00 ±0.10
Typ:
Ultrafast Window
Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
90
Transmittierte Wellenfront, P-V:
λ/6
Abbe-Zahl (vd):
67.8
Parallelität (Bogensekunden):
≤30
Wellenlängenbereich (nm):
200 - 2200
Güte Quarzglas:
7980
Kanten:
Fine Ground
Fenstertyp:
Glass

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • 1 mm Dicke sorgt für reduzierte GDD
  • Breitbandige IBS-Antireflexbeschichtung für geringen Verlust
  • Designs für Wellenlängen von 370 nm bis 2200 nm
  • Beschichtungs-GDD <30 fs2
  • Quarzglas-Substrate in UV- oder IR-Güte

TECHSPEC® Dünne Ultrakurzpulsfenster haben eine Dicke von 1 mm, um eine begrenzte Gruppenverzöge­rungsdispersion (GDD) zu erreichen, was sie ideal für Ultrakurzpulslaseranwen­­dun­g­en­­ macht. Die dünnen Fenster sind auf beiden Oberflächen mit einer mit Ionenstrahlsputtern (IBS) aufgetragenen, breitbandigen Antireflexionsbeschichtung erhältlich, die so optimiert ist, dass sie bei Wellenlän­gen zwischen 370 nm und 2200 nm eine geringe Reflexion aufweist. Durch das IBS-Beschichtungsverfahren bieten diese Fenster gerin­gere Absorptionsverluste und Streuungen als herkömmlich beschichtete Antireflexionsfenster. TECHSPEC® Dünne Ultrakurzpulsfenster können auch in allgemeinen optischen Anwendungen eingesetzt werden, die leistungsstarke optische Fenster mit kleinem Format erfordern. Unbeschichtete dünne Fenstersubstrate (UV-Quarzglas oder IR-Quarzglas) sind ebenfalls verfügbar, um kundenspezifische Beschichtungsmöglichkeiten für die jeweilige Anwendungsanforderung zu ermöglichen. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

IR-Quarzglas unterscheidet sich von UV-Quarzglas durch einen geringeren Anteil an OH-Ionen, was zu einer höheren Transmission im gesamten NIR-Spektrum und zu einer Verringerung der Transmission im UV-Spektrum führt.

 
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