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Dünne Ultrakurzpuls-PCX-Linse, 950 - 1150 nm beschichtet, 12,7 mm Durchmesser x 200 mm Brennw.

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Produkt #11-638 3-4 Tage
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Durchmesser (mm):
12.70 +0.00/-0.10
Effektive Brennweite EFL (mm):
200.23 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm):
199.20
Beschichtung:
BBAR (950-1150nm)
Beschichtungsspezifikation:
Rabs <0.15% @ 950 - 1150nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität:
20-10
Power (P-V) @ 632,8 nm:
1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
λ/8
Toleranz Brennweite (%):
±1
Zentrierung (Bogenminuten):
<3
Mittendicke CT (mm):
1.50 ±0.10
Randdicke ET (mm):
1.28
Radius R1 (mm):
91.80
Freie Apertur CA (mm):
11.43
Blende:
15.75
Numerische Apertur NA:
0.032
Designwellenlänge DWL (nm):
1030
Typ:
Plano-Convex Lens
Fase:
Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm):
950 - 1150
Einfallswinkel (°):
0
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 219:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Ultradünne Mittendicke zur Reduzierung der GDD
  • Breitband-IBS-Antireflexbeschichtung für geringen Verlust
  • Ideal für Ultrakurzpuls und Laserfokussierung
  • UV- oder IR-Quarzglassubstrate

Die TECHSPEC® dünnen plankonvexen Linsen (PCX) für Ultrakurzpulslaser haben eine extrem dünne Mittendicke, um eine geringe Gruppenlaufzeitdispersion (GDD) für Ultrakurzpulslaser zu gewährleisten. TECHSPEC® Dünne plankonvexe Linsen (PCX) für Ultrakurzpulslaser sind ideal zum Kollimieren und Fokussieren von Licht von Ultrakurzpulslasern und den dazugehörigen Harmonischen, einschließlich Ti:Saphir-Lasern, Yb:dotierten Lasern und Nd:YAG-, Holmium- und Thulium-Lasern. Diese dünnen PCX-Linsen sind in Standardgrößen mit effektiven Brennweiten von 50 bis 2000 mm erhältlich.

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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