glan 레이저 편광판은 고 에너지 레이저 용으로 특수 설계되었습니다. 그것은 공기 공간과 조립 된 두 개의 동일한 복굴절 재료 프리즘으로 만들어진다. 두 개의 탈출 창을 가진 편광자는 거부 된 빔이 편광기에서 빠져 나와 고전력 레이저에 적합하도록합니다.
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glan thompson polarizer는 함께 결합 된 두 개의 α-bbo 또는 방해석 프리즘으로 만들어집니다. 그것은 파장이 200nm에서 2300nm입니다. α-bbo 편광자는 약 200nm에서 1100nm까지 사용할 수 있으며 방해석 편광자는 350nm에서 2300nm까지 사용할 수 있습니다. 이 유형의 편광판은 공기 간격의 편광기보다 높은 소광비를 갖는다. 어떤 디자인의 가장 넓은 화각을 가지고 있습니다. 예를 들어, α-bbo glan thompson 편광자는 15도보다 큰 각도의 필드를가집니다.
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wollaston 편광판은 함께 시멘트로 만들어진 복굴절 재료 프리즘으로 만들어집니다. 후반에는 프리즘 전반부의 상 광선이 이상 광선이된다. 월러스 톤 편광 빔 분할기는 로숑 편광기에 대해 약 2 배의 편차를 갖는다.
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rochon polarizer는 결합 된 두 개의 복굴절 물질 프리즘으로 만들어진 가장 빠른 편광자입니다. 이 유형의 편광자는 입사 광선을 일반 광선과 월러스 톤 편광자와 같은 비정상 광선으로 분리하지만 보통 광선은 직선을 투과하지만 보통 광선은 편향 각으로 전송됩니다.
이 종류의 bk7 창은 330-2100nm의 투명 범위를 갖는 schott n-bk7 유리로 만들어집니다.
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용융 실리카 창은 용융 실리카 물질로 만들어집니다. 용융 실리카는 실리콘과 산소의 화학적 결합에 의해 형성된 우수한 광학적, 화학적 및 물리적 특성을 가진 우수한 광학 재료입니다.
직각 프리즘은 거울을 사용하여 빛을 90도 편향시키고 재 반사기로 사용하여 전체 내부 반사에 의해 180도 굴절시킵니다.
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펜타 프리즘은 서로에 대해 45 °의 두 개의 반 사면을 포함하는 다섯 양면 프리즘이며, 두 개의 굴절이 들어가고 나오는 광선에 수직으로 대향. 사면 표준 펜타 프리즘 알루미늄 또는 향상된 알루미늄으로 코팅된다.
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평면 오목 렌즈는 하나의 오목면을 갖는다. 부의 초점 거리를 갖는다. 기존 시스템에서 빛을 확장하거나 초점 길이를 늘리는 데 자주 사용됩니다.
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이중 오목 렌즈는 가장 일반적인 형태의 부 렌즈입니다. 네거티브 렌즈는 발산 광 또는 수렴 광을 발생시키는 가상 이미지를 생성하는 데 가장 적합합니다.
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