美国Lattice Electro Optics并行窗口(WP)光学传输窗口

美国Lattice Electro Optics并行窗口(WP)光学传输窗口

美国Lattice Electro Optics的并行窗口(WP,Parallel Window) 是一种设计用于激光系统和光学实验的窗口,通常用于需要高透光性和精确光束控制的应用。与普通的光学窗口不同,并行窗口通常用于光束传播过程中,确保光束的方向或路径不发生变化。

规格

 
直径公差:+0/- 0.005 英寸
厚度公差:±0.010 英寸
排比:< 10 弧秒
通光孔径:> 直径的 85%
槽:0.3 毫米 ‘ 45°
表面图:632.8nm 处的 l/10
表面质量:10-5 划痕

零件号材料直径厚度表面图表面质量
货号 B-WP-0513BK70.5 英寸0.125 英寸升/1010-5
编号 B-WP-0525BK70.5 英寸0.250 英寸升/1010-5
B-WP-1013 型BK71.0 英寸0.125 英寸升/1010-5
B-WP-1025 型BK71.0 英寸0.250 英寸升/1010-5
货号 B-WP-1038BK71.0 英寸0.375 英寸升/1010-5
B-WP-2025 系列BK72.0 英寸0.250 英寸升/1010-5
B-WP-2038 系列BK72.0 英寸0.375 英寸升/1010-5
B-WP-3050 型BK73.0 英寸0.500 英寸升/1010-5
B-WP-4050 型BK74.0 英寸0.500 英寸升/1010-5
货号 B-WP-5075BK75.0 英寸0.750 英寸升/1010-5
B-WP-60100 型BK76.0 英寸1.000 英寸升/1010-5
UF-WP-0513UV 熔融石英0.5 英寸0.125 英寸升/1010-5
UF-WP-0525UV 熔融石英0.5 英寸0.250 英寸升/1010-5
UF-WP-1013UV 熔融石英1.0 英寸0.125 英寸升/1010-5
UF-WP-1025UV 熔融石英1.0 英寸0.250 英寸升/1010-5
UF-WP-1038UV 熔融石英1.0 英寸0.375 英寸升/1010-5
UF-WP-2025UV 熔融石英2.0 英寸0.250 英寸升/1010-5
UF-WP-2038UV 熔融石英2.0 英寸0.375 英寸升/1010-5
UF-WP-3050 系列UV 熔融石英3.0 英寸0.500 英寸升/1010-5
UF-WP-4050 系列UV 熔融石英4.0 英寸0.500 英寸升/1010-5
UF-WP-5075UV 熔融石英5.0 英寸0.750 英寸升/1010-5
UF-WP-60100 型UV 熔融石英6.0 英寸1.000 英寸升/1010-5
UC-WP-1420 系列真空 CaF236.0 毫米5.0 毫米升/1020-10
UC-WP-1520 系列真空 CaF21.50 英寸5.0 毫米升/1020-10
UC-WP-2020 (英文)真空 CaF22.00 英寸5.0 毫米升/1020-10
UC-WP-2038真空 CaF22.00 英寸0.375 英寸升/1020-10
M-WP-1420 系列真空紫外镁236.0 毫米5.0 毫米升/1020-10
货号 M-WP-1520真空紫外镁21.50 英寸5.0 毫米升/1020-10
货号 M-WP-2038真空紫外镁22.00 英寸0.375 英寸升/1020-10
IF-WP-0525IR 熔融石英1.50 英寸0.250 英寸升/1010-5
IF-WP-1025 型IR 熔融石英1.00 英寸0.250 英寸升/1010-5
IF-WP-2025IR 熔融石英2.00 英寸0.250 英寸升/1010-5

并行窗口(WP)的特点与功能:

  1. 平行光束传输: 并行窗口的设计使得光束能够在穿过窗口时,保持原有的传播方向和路径。这意味着,窗口两侧的光束在进入或离开窗口时,光束的角度不会发生偏移或改变,适用于要求精确光束控制的光学系统。
  2. 低光学损耗: 这种窗口通常使用高质量的光学材料,具有极低的光学损耗,可以最大限度地保持光束的强度和清晰度,减少因材料吸收或散射造成的光损失。
  3. 高透光性: 并行窗口设计旨在最大限度地提高透光率,适用于需要高透过率的光学系统,尤其是在激光通信和高精度光学实验中。
  4. 无畸变光学性能: 并行窗口设计确保光束在经过窗口时不发生畸变或不必要的散射,能够保持光学系统的精确性。对于精密光学实验和高功率激光系统,窗口的光学性能至关重要。
  5. 适用多种波长: 并行窗口通常适用于广泛的波长范围,可以根据需要定制材料和涂层,以适应紫外、可见光、红外等不同波长的光束。
  6. 抗反射涂层: 为了减少光反射并提高光学传输效率,许多并行窗口还会附加抗反射涂层(AR coating),使得透光率得到进一步优化。

主要应用:

  1. 激光系统
    • 激光束传输:并行窗口能够确保激光束在激光系统中的传输方向不受影响。特别适用于需要精准光束传输的高功率激光系统。
    • 激光束隔离:在激光应用中,窗口通常用于在激光器和其他光学系统之间提供隔离,确保系统的稳定性。
  2. 光学实验
    • 实验室光学系统:在光学实验中,尤其是需要高度精确的光束控制和路径维护的实验,使用并行窗口有助于确保光路的稳定和光束的清晰度。
    • 光束对准:并行窗口有助于维持光束的准直性,避免由于窗口表面不平整或角度变化造成的光束偏移。
  3. 激光加工与制造
    • 激光切割与焊接:在激光加工领域,确保激光束的平行传输是非常重要的,特别是在高功率激光应用中,窗口的稳定性能够有效保证加工精度。
    • 精密加工:并行窗口能够保持激光束的稳定性,确保在精密加工过程中光束不发生偏移,从而提高加工精度。
  4. 光纤通信
    • 光束耦合与传输:并行窗口常被用于光纤通信系统中,确保光信号在光纤之间的耦合以及信号的传输,避免信号衰减或失真。
  5. 成像与显示系统
    • 光学成像系统:用于成像设备中,确保图像传输路径不受干扰,维持图像的质量和清晰度。
  6. 高功率激光设备
    • 光学保护:并行窗口在高功率激光系统中也可作为光学保护屏障,防止激光辐射影响到其他光学组件。

优势:

  • 高精度光束传输:能有效保持光束的稳定性和方向,确保激光系统的精准控制。
  • 抗反射涂层增强透光率:具有低反射特性,减少光损耗,提高系统效率。
  • 适应多波长应用:并行窗口可根据不同应用需求提供定制化的材料和涂层,适应紫外光、可见光和红外光波段。
  • 增强光学系统性能:其高透光性和稳定性能够优化光学系统的整体性能,适用于多种精密光学应用。

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