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  • 로숑 프리즘
    로숑 프리즘
    Aug 10, 2026
     루호 편광판 복굴절성 불화마그네슘(MgF₂)으로 만들어진 두 개의 동일한 프리즘으로 구성됩니다.₂한 프리즘에서는 결정축이 전파 방향과 평행하고, 다른 프리즘에서는 수직입니다. 따라서 e-빛은 채널 내에서 굴절되는 반면, o-빛은 모든 파장에서 굴절 없이 통과합니다.  이러한 이유로, 뤄훙 편광기는 편광기 회전이 필요한 응용 분야에 특히 적합합니다. 두 개의 출력 선형 편광 빔은 고정된 수직 진동 방향을 가지며, 편광 상태는 프리즘 자체의 회전 각도에 영향을 받지 않습니다. 또한, 높은 소광비와 빔 평행화 성능이라는 장점을 제공합니다.  하지만 뤄훙 편광 프리즘은 빛에 의한 손상 저항 임계값이 낮아 고출력 환경에 적용할 수 없으며, 반대로 사용하면 원뿔형 광 간섭이 발생하여 편광 소멸비가 감소하므로 사용할 수 없습니다.  그림 1에서 보는 바와 같이, 뤄훙 프리즘의 편향각은 결정의 복굴절률에 의해 결정된다. ∆n과 프리즘 꼭지각 θ다음 공식을 만족합니다. 편향각 γ는 회전각과 무관하게 결정 재질과 프리즘 구조에만 의존합니다. 백색광이 입사하면 무색의 선형 편광광이 생성됩니다. 또한, 선형 편광광의 변환 효율을 높이기 위해 프리즘 각도 θ는 일반적으로 브루스트 각도보다 크거나 같게 설정됩니다. 이는 빛이 프리즘의 경사면에 도달할 때 원광(o 광)의 반사율이 0이 되어 완전 투과를 가능하게 합니다. 결과적으로, 이는 계면에서의 반사 손실을 최소화하고 선형 편광광의 변환율을 향상시킵니다.그림 1. 뤄훙 프리즘의 구조도로숑 편광판은 두 개의 α-BBO 프리즘을 접합하여 만들어집니다. 광축에 평행하게 절단된 첫 번째 프리즘은 빛을 받아들이고, 광축과 직각을 이루는 두 번째 프리즘은 보통광선은 굴절 없이 통과시키고 이상광선만 통과시킵니다.빛이 굴절됩니다. 로숑 프리즘은 평면 편광을 생성하는 데 사용할 수 있으며 자외선에도 사용할 수 있습니다.요청 시 특정 파장에 맞춰 어떤 분리 각도든 설계할 수 있습니다.  
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  • 듀얼 베이비나인 타입 디폴라라이저
    듀얼 베이비나인 타입 디폴라라이저
    Aug 04, 2026
    단일 HV형 편광판은 모든 편광, 특히 수평 및 수직 방향의 선형 편광을 탈편광할 수 없으므로 적용 범위가 제한적입니다. 단일 HV 편광판은 구조각이 매우 작은 울라스톤 프리즘으로 볼 수 있습니다. 그림 1에서와 같이, 빛은 앞쪽 절반에서 직교하며 같은 방향으로 진행하는 광선 o와 e로 분리되고, 뒤쪽 절반에서는 다시 반대 방향으로 굴절되는 선형 편광 광선 oe와 eo로 분리됩니다. 이 두 광선의 강도는 방위각에 따라 사인 또는 코사인 법칙을 따르며, 일반적으로 서로 다르므로 상당한 편광 상관관계가 발생합니다. 따라서 단색광의 편광 탈편광에 HV 편광판을 사용할 경우 45°의 방위각이 필요합니다. 그림 1 HV형 탈분극기의 원리를 기반으로, 그림 2와 같이 두 개의 HV형 탈분극기를 45도 회전시켜 이중 베이비넷형 탈분극기를 구성하였다. 이 설계는 두 번째 HV형 탈분극기가 첫 번째 HV형 탈분극기의 수평 또는 수직 선형 편광 성분을 효과적으로 탈분극시킬 수 있도록 하여, 단일 HV형 탈분극기의 기능적 한계를 극복한다. 그림 2: 이중 베이비나인형 탈분극기의 구조도 
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  • 복굴절 결정 탈분극기
    복굴절 결정 탈분극기
    Jul 28, 2026
    거의 모든 검출기는 편광 감도를 나타내므로, 검출기의 정확도를 향상시키고 입사광의 편광에 대한 의존성을 제거하기 위해 검출기 앞에 탈편광기를 설치해야 합니다. 탈편광의 원리는 특정 편광 방향만을 가진 빛을 다양한 무작위 편광 방향을 포함하는 혼합 상태로 변환하여 편광 특성을 제거하는 것입니다. 탈편광을 구현하는 방법에는 "시간", "공간" 또는 "파장" 측면에서 편광된 빛의 상태를 변경하는 세 가지 방법이 있습니다. 복굴절 결정 탈편광기는 "빔 분할 특성"을 이용하여 공간에서 편광된 빛의 규칙적인 배열을 완전히 파괴함으로써 탈편광, 즉 편광된 빛을 비편광된 빛으로 되돌립니다. 편광을 "제거"하는 것이 아니라 "중화"하는 것입니다. 핵심 원리는 간단합니다. 원래 한 방향으로만 편광된 빛을 서로 다른 방향을 가진 수많은 빔으로 분할한 다음, 이들을 혼합하여 마치 고정된 방향이 없는 것처럼 보이는 빛을 만들어내는 것입니다. 1、 다색광 탈편광기 라이엇 탈편광기는 대표적인 다색광(백색광) 탈편광기로, 단일판 및 이중판 구조로 제공됩니다. 단일판 다색광 탈편광기는 입사 편광의 진동면이 광축과 45° 각도를 이룰 때 최적의 탈편광 성능을 나타냅니다. 이중판 탈편광기는 입사광의 편광면에 관계없이 효과가 동일하여 더욱 실용적입니다. 그 구조는 그림 1에 나타나 있습니다. 이 탈편광기는 두께비가 2:1인 두 개의 복굴절 결정으로 구성되며, 두 결정의 광축은 서로 45° 각도를 이룹니다. 전체 구조는 두 결정판을 광학 접착제로 접합하거나 캡슐화하여 제작됩니다. 작동 원리는 서로 다른 파장의 입사광이 복굴절 소자를 통과하면서 각기 다른 위상 지연을 겪게 되어, 타원율이 다양한 타원형 편광을 생성하는 것입니다. 최종 출력 빔은 서로 다른 타원율을 가진 여러 편광의 무작위 조합이 되어 탈편광이 이루어집니다.     그림 1. 라이엇 탈분극기   라이오트 탈편광기는 뛰어난 호환성을 보여 다양한 광원과 함께 사용할 수 있으며, 자이로스코프 및 광학 센싱과 같은 응용 분야에서 상당한 실용적 가치를 지닙니다. 그러나 이 탈편광기는 몇 가지 한계를 가지고 있습니다. 넓은 입사광 스펙트럼 조건에서만 효과적이며, 단색광에 대해서는 최적의 탈편광 성능을 제공하지 못합니다. 라이오트 탈편광기의 탈편광 효율은 작동 파장, 재질, 광축 각도 및 프리즘 쐐기 각도에 따라 달라집니다.   2. 단색광 탈분극기   다색광 탈편광기에 비해 단색광 탈편광기는 다색광 탈편광에도 일반적으로 우수한 성능을 보이므로 특정 측면에서 적용 범위가 더 넓습니다. 단일 4분의 1 파장판은 유사 탈편광기 역할을 할 수 있습니다. 준평면 편광된 단색광을 강도 측정에만 사용할 경우, 그 성능은 매우 만족스럽습니다. 이는 광검출기의 편광 감도로 인한 오차를 효과적으로 줄여주어 측정 결과의 신뢰성을 보장합니다. 가장 일반적인 단색광 탈편광기는 그림 2에 나타낸 것과 같은 쐐기형 탈편광기입니다. 그림 2. 단일 광학 쐐기형 탈편광기 입사광이 탈편광기를 통과하면 O형광과 E형광으로 분리됩니다. 두 광선은 결정 내에서 서로 다른 전파 속도를 가지므로, 출구 위치에 따라 뚜렷한 위상 차이를 나타냅니다. 이 위상은 결정 두께의 변화에 ​​따라 달라집니다. 방출된 빛은 그림 3에서 보는 바와 같이 선형 편광, 타원형 편광, 원형 편광 상태 사이를 주기적으로 전이합니다. 탈편광기를 통과한 빛과 자연광의 핵심적인 차이점은 편광 상태에 있습니다. 전자는 모든 출구 위치에서 일정한 편광 상태를 유지하는 반면, 후자는 위치에 따라 무작위적인 편광 상태를 나타냅니다. 그림 3: 위치에 따른 방출광의 편광 상태 궤적 이 탈편광기의 단점 또한 분명합니다. 첫째, 광학 쐐기 각도가 충분히 작아야 합니다. 그렇지 않으면 빔 발산 및 편향이 발생합니다. 작동 중 탈편광 장치와 수신 장치 사이의 거리가 너무 멀면 성능이 저하되므로 주의해야 합니다. 둘째, 입사광이 수직이고 편광면이 탈편광기의 광축과 45도 각도를 이룰 때만 선형 편광의 효과적인 탈편광이 가능합니다. 이러한 제한 사항들은 단위 구조 내 탈편광 장치의 한계를 보여줍니다. 다색광 탈분극기와 단색광 탈분극기의 구조적 차이는 위상 지연 계산 공식에서 서로 다른 변수에 해당합니다. 위상 지연 δ는 다음 공식을 사용하여 계산됩니다. 여기서 λ는 입사광의 파장, n₀는 빛 o의 굴절률, nₐ는 빛 e의 굴절률, d는 복굴절 결정의 두께를 나타냅니다. 다색광용 편광판은 일정한 두께 d를 가진 평행판 구조를 특징으로 합니다. 다색광은 서로 다른 스펙트럼 대역의 파장을 포함하므로, 그 파장(λ₁, λ₂, ..., λₙ)이 변하여 뚜렷한 위상차가 발생합니다. 반면, 단색광 입사광용 편광판은 두께가 변하는(d₁, d₂, ..., dₙ) 복굴절 재료를 사용하여 출사면의 서로 다른 위치에 있는 o 및 e 편광 성분이 뚜렷한 위상차를 나타내도록 설계되어 쐐기형 구조를 제작할 수 있습니다.   3. 원형 라운딩 오프 검출기 원형 복굴절이나 이색성 현상을 조사할 때, 원형 편광된 빛을 탈편광시켜야 하는 경우가 종종 있습니다. 가장 직접적인 방법은 4분의 1 파장판을 사용하여 원형 편광된 빛을 선형 편광된 빛으로 변환한 다음, 단색의 선형 편광된 빛을 다시 탈편광시키는 것입니다.        
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  • 비편광 빔 분할 큐브 응용 분야
    비편광 빔 분할 큐브 응용 분야
    Jul 21, 2026
    당사의 비편광 빔 분할기(NPBS) 큐브는 정밀하고 허용 오차가 높은 직각 프리즘 두 개를 접합한 구조로, 한쪽 프리즘의 빗변에 금속-유전체 코팅이 적용되어 있습니다. 이 금속-유전체 코팅은 편광에 대한 의존성이 낮아 s 및 p 편광 상태의 투과율과 반사율이 5% 이내로 유지됩니다. 따라서 NPBS는 입사 빔의 편광을 변경할 필요가 없습니다. 당사는 광대역 및 단일 파장용 NPBS를 모두 제공할 수 있습니다. 적절한 파장 범위에서 최대 투과 효율을 얻기 위해 빔 분할기의 각 면에 반사 방지 코팅을 적용할 수 있습니다.지원서WSS레이저 응용 분야광섬유 통신 시스템40G/100G 부품                                                                         비편광 빔 스플리터 큐브 치수공통 사양시작할 준비 되셨나요? 문의는 다음으로 해주세요. 이메일: rose@mt-optics.com관련 상품편광 큐브 빔 분할기 광학 절연체  박막 선형 편광판회사 소개MT-Optics, Inc..2008년에 설립된 MT-Optics는 이미징 시스템용 다중 소자 광학 부품 및 광기계 장비 수출을 전문으로 하는 민간 제조 업체입니다. MT-Optics는 Optorun 코팅기, CNC 연삭 및 연마기, 고속 정밀 연마기, 초음파 세척기 등 첨단 가공 설비와 Zygo, Cary 5000, Trioptics Prism Master 0.5" 프리즘 측정 시스템 등의 검사 장비를 보유하고 있으며, 첨단 기술 OEM 고객에게 제품을 공급하고 있습니다. 제품 카테고리:편광 광학 장치:글랜 테일러 편광판, 글랜 레이저 편광판, 월라스톤 편광판, 로숑 편광판, 고투과 글랜 레이저 편광판, 글랜 톰슨 편광판, 글랜 톰슨 편광 빔 분할 큐브, 편광 빔 변위기, 광대역 편광 빔 결합기, 저차 파장판, 접합형 0차 파장판, 광학 접촉형 0차 파장판, 공기 간격형 0차 파장판, 진정한 0차 파장판, 이중 파장판, 무색 파장판, 석영 편광 회전기, 편광 큐브 빔 분할기(PBS), 비편광 빔 분할 큐브(NPBS), 박막 선형 편광판, 광학 아이솔레이터. 193nm 레이저용 VUV 맞춤형 편광판: 193nm 글랜 테일러 편광판, 193nm 글랜 레이저 편광판, 193nm 로숑 편광판, 193nm 저차 파장판, 193nm 공기 간격 제로 차수 파장판, 193nm 진공 자외선 시리즈. 전통적인 광학 장치: 고정밀 쐐기형 프리즘, 마이크로 프리즘, 직각 프리즘, 왜곡 프리즘 쌍, 도브 프리즘, 펜타 프리즘, 루프 프리즘, 코너 큐브 역반사경, 마름모꼴 프리즘 용융 실리카 평면 오목 렌즈, N-BK7 평면 오목 렌즈, CaF2 평면 볼록 렌즈, 게르마늄 평면 볼록 렌즈, 이중 볼록 렌즈, 게르마늄 평면 오목 렌즈, CaF2 평면 오목 렌즈, 이중 오목 렌즈, 메니스커스 렌즈, 대역폭 무색 렌즈, 사각 원통형 렌즈, BK7 광학 유리 창, 평면 볼록 렌즈, 용융 실리카 창, 붕규산(파이렉스) 창, 게르마늄(Ge) 창, 사파이어 창, 불화마그네슘(MgF2) 창, 보로플로트 창, 브루스터 창, 유전체 고반사 거울, 이색 거울, 금속 코팅 거울(Al Ag Au), 빔 분할기 큐브, 흡수성 중성 밀도 필터, 고정밀 색유리 필터, 불화칼슘(CaF2) 창, 평판 레이저 빔 분할기.  광학 코팅: 이색성 거울 필름, 고반사율 필름, 금속 반사 필름, 편광 빔 분할 필름, 일반 빔 분할 필름. 적외선 광학 장치: 게르마늄(Ge) 창, 사파이어 창, 불화마그네슘(MgF2) 창, 불화칼슘(CaF2) 창, 황화아연(ZnS) 창, 셀렌화아연(ZnSe) 창  크리스탈 원소: 베타-바륨 보레이트(BBO) 결정, 리튬 트리보레이트(LBO) 결정, 칼륨 티타닐 포스페이트(KTP) 결정, 주기적 분극 KTP(PPKTP) 결정, 리튬 니오베이트(LiNbO3) 결정, 주기적 분극 LN(PPLN) 결정, 칼륨 디하이드로겐 디수소 포스페이트(KDP-KD*P) 결정, 칼사이트(CaCO₃) 결정, 이트륨 오르토바나데이트(YVO4) 결정, 알파-바륨 보레이트(α-BBO) 결정, 네오디뮴 도핑 가돌리늄 오르토바나데이트(Nd:GdVO4) 결정, Er:Yb:YAl₃(BO₃)₄ 결정, 칼륨 가돌리늄 텅스테이트(KGW) 결정, 네오디뮴 도핑 이트륨 오르토바나데이트(Nd:YVO4) 결정, 테르븀 갈륨 가넷(TGG) 결정, 크롬 도핑된 이트륨 알루미늄 가넷(Cr4+:YAG) 결정 시작할 준비 되셨나요? 문의는 다음으로 해주세요. 이메일: rose@mt-optics.com 
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  • 편광 빔 분할 큐브 응용 분야
    편광 빔 분할 큐브 응용 분야
    Jul 14, 2026
    우리의 편광 빔 분할기(PBS) 큐브는 정밀하고 허용 오차가 높은 한 쌍의 직각 프리즘을 접합하여 구성됩니다. 함께 배치됩니다. 프리즘 중 하나의 빗변에는 부분적으로 반사되는 금속-유전체 코팅이 적용되어 있습니다. 입사광은 프리즘 w에 들어가야 합니다i광학 접착제를 통해 전달되는 전력을 최소화하기 위해 코팅된 빗변을 사용합니다. PBS 비편광 빔을 두 개의 직교하는 선형 편광 성분으로 분리할 수 있습니다. P-편광된 빛은 투과되고, s-편광된 빛은 반사됩니다.i흡수율이 무시할 수 있을 정도로 낮습니다. 빔 분할기로 제작된 경우 소멸비는 1000:1보다 우수합니다. N-BK7 유리로 제작되었으며, UV 용융 실리카로 제작된 빔 스플리터의 경우 100.1 이상의 성능을 보입니다. 이 큐브는 다음과 같은 용도로 권장됩니다. 펄스 레이저 시스템 및 다중 모드 고출력 레이저의 편광 정화에 사용됩니다.지원서WSS레이저 응용 분야광섬유 통신 시스템40G/100G 부품편광 빔 분할 큐브 치수 공통 사양재료N-BK7 또는 UV 융합 실리카T일반적인 차원3mm x 3mm x 3mm, 3.2mm x 3.2mm x 3.2mm평탄λ/4@632.8nm표면 품질(긁기/파기) 40:20보다 좋음빔 편향95%, Ts< 1%주 반사율Rs> 99%, Rp< 5%코팅"빗변에는 편광 빔 분할 코팅, 나머지 입력 및 출력면에는 AR 코팅 적용" 다른 크기, 쐐기형 각도, 직경 및 코팅도 요청 시 제공 가능합니다.시작할 준비가 되셨나요? 문의 사항은 다음으로 연락주세요. 이메일: rose@mt-optics.com관련 상품비편광 빔 분할기 큐브(NPBS)광학 절연체박막 선형 편광판회사 소개MT-Optics, Inc..2008년에 설립된 MT-Optics는 이미징 시스템용 다중 소자 광학 부품 및 광기계 장비 수출을 전문으로 하는 민간 제조 업체입니다. MT-Optics는 Optorun 코팅기, CNC 연삭 및 연마기, 고속 정밀 연마기, 초음파 세척기 등 첨단 가공 설비와 Zygo, Cary 5000, Trioptics Prism Master 0.5" 프리즘 측정 시스템 등의 검사 장비를 보유하고 있으며, 첨단 기술 OEM 고객에게 제품을 공급하고 있습니다. 제품 카테고리:편광 광학 장치:글랜 테일러 편광판, 글랜 레이저 편광판, 월라스톤 편광판, 로숑 편광판, 고투과 글랜 레이저 편광판, 글랜 톰슨 편광판, 글랜 톰슨 편광 빔 분할 큐브, 편광 빔 변위기, 광대역 편광 빔 결합기, 저차 파장판, 접합형 0차 파장판, 광학 접촉형 0차 파장판, 공기 간격형 0차 파장판, 진정한 0차 파장판, 이중 파장판, 무색 파장판, 석영 편광 회전기, 편광 큐브 빔 분할기(PBS), 비편광 빔 분할 큐브(NPBS), 박막 선형 편광판, 광학 아이솔레이터.  193nm 레이저용 VUV 맞춤형 편광판: 193nm 글랜 테일러 편광판, 193nm 글랜 레이저 편광판, 193nm 로숑 편광판, 193nm 저차 파장판, 193nm 공기 간격 제로 차수 파장판, 193nm 진공 자외선 시리즈.  전통적인 광학 장치: 고정밀 쐐기형 프리즘, 마이크로 프리즘, 직각 프리즘, 왜곡 프리즘 쌍, 도브 프리즘, 펜타 프리즘, 루프 프리즘, 코너 큐브 역반사경, 마름모꼴 프리즘용융 실리카 평면 오목 렌즈, N-BK7 평면 오목 렌즈, CaF2 평면 볼록 렌즈, 게르마늄 평면 볼록 렌즈, 이중 볼록 렌즈, 게르마늄 평면 오목 렌즈, CaF2 평면 오목 렌즈, 이중 오목 렌즈, 메니스커스 렌즈, 대역폭 무색 렌즈, 사각 원통형 렌즈, BK7 광학 유리 창, 평면 볼록 렌즈, 용융 실리카 창, 붕규산(파이렉스) 창, 게르마늄(Ge) 창, 사파이어 창, 불화마그네슘(MgF2) 창, 보로플로트 창, 브루스터 창, 유전체 고반사 거울, 이색 거울, 금속 코팅 거울(Al Ag Au), 빔 분할기 큐브, 흡수성 중성 밀도 필터, 고정밀 색유리 필터, 불화칼슘(CaF2) 창, 평판 레이저 빔 분할기.  광학 코팅: 이색성 거울 필름, 고반사율 필름, 금속 반사 필름, 편광 빔 분할 필름, 일반 빔 분할 필름  적외선 광학 장치: 게르마늄(Ge) 창, 사파이어 창, 불화마그네슘(MgF2) 창, 불화칼슘(CaF2) 창, 황화아연(ZnS) 창, 셀렌화아연(ZnSe) 창  크리스탈 원소: 베타-바륨 보레이트(BBO) 결정, 리튬 트리보레이트(LBO) 결정, 칼륨 티타닐 포스페이트(KTP) 결정, 주기적 분극 KTP(PPKTP) 결정, 리튬 니오베이트(LiNbO3) 결정, 주기적 분극 LN(PPLN) 결정, 칼륨 디하이드로겐 디수소 포스페이트(KDP-KD*P) 결정, 칼사이트(CaCO₃) 결정, 이트륨 오르토바나데이트(YVO4) 결정, 알파-바륨 보레이트(α-BBO) 결정, 네오디뮴 도핑 가돌리늄 오르토바나데이트(Nd:GdVO4) 결정, Er:Yb:YAl₃(BO₃)₄ 결정, 칼륨 가돌리늄 텅스테이트(KGW) 결정, 네오디뮴 도핑 이트륨 오르토바나데이트(Nd:YVO4) 결정, 테르븀 갈륨 가넷(TGG) 결정, 크롬 도핑된 이트륨 알루미늄 가넷(Cr4+:YAG) 결정 시작할 준비가 되셨나요? 문의 사항은 다음으로 연락주세요. 이메일: rose@mt-optics.com      
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  • 글랜 프리즘 시리즈를 어떻게 선택하나요?
    글랜 프리즘 시리즈를 어떻게 선택하나요?
    May 14, 2024
    편광판 레이저 시스템에서 선형 편광 레이저를 생성하는 데 널리 사용되는 중요한 광학 부품입니다. MT-Optics, Inc.는 a-BBO, 방해석, YVO4, 석영의 네 가지 소재로 광범위한 스펙트럼과 높은 편광 순도의 응용 분야에 적합한 편광판을 생산합니다. 다음은 다양한 편광판을 요약한 내용이며, 각 종류를 비교하여 용도에 가장 적합한 제품을 선택할 수 있습니다.   편광판 재료 삽화 속성 및 응용 프로그램 글랜-테일러 편광판 α-BBO(200~3500nm) 방해석(230~2300nm) YVO4(500~4000nm) 공기 간격브루스터 앵글 커팅 근처높은 편광 순도짧은 길이저전력~중전력 응용 분야에 적합 글랜 레이저 편광판 α-BBO(200~3500nm) 방해석(230~2300nm) YVO4(500~4000nm) 공기 간격브루스터 앵글 커팅 근처높은 데미지 임계값탈출창이 장착된고전력 응용 분야에 적합 고투과율 글랜 레이저 편광판 YVO4(450~4000nm) 방해석(550–2400nm) 공기 간격모든 브루스터 각도 절단가장 높은 전송탈출창이 장착된고전력 응용 분야에 적합브루스터 각도 입력 글랜-톰슨 편광판 α-BBO(220~900nm) 방해석(350–2300nm) 시멘트로 고정넓은 수용 각도 필드저전력 응용 분야에 적합 글랜 톰슨 편광 빔 스플리터 큐브 방해석(350–2300nm) 시멘트로 고정높은 편광 순도높은 전송률저전력 응용 분야에 적합45°에서 분할된 O-선 및 E-선 광대역 편광 빔 결합기 YVO4(500~4000nm) 공기 간격높은 데미지 임계값500~4000nm 범위의 광대역 울라스톤 편광판 α-BBO(200~3500nm) 방해석(550–2300nm) YVO4(500~4000nm) 석영(200~2300nm) 시멘트로 고정일정 각도로 일반 빔과 특별 빔을 분리합니다.저전력 애플리케이션 및 큰 빔 편차가 필요한 시나리오에 적합 로콘 편광판 α-BBO(200~3500nm) YVO4(500~4000nm) 석영(200~2300nm) 광학적으로 접촉됨높은 편광 순도저전력 또는 고전력 애플리케이션에 적합   재료 비교표 텍스트 추출:   YVO4 방해석 아-비보 석영 투명도 500~4000nm 350~2200nm 200~3500nm 200~2300nm 결정형(단축형) 양성(no=na=nb, ne=nc) 부정적(no=na=nb, ne=nc) 부정적(no=na=nb, ne=nc) 양성(no=na=nb, ne=nc) 모스 경도 5 3 4.5 7 열팽창 계수 aa=4.43×10-6/k ac=11.37×10-6/k aa=24.39×10-6/k ac=5.68×10-6/k aa=4×10-6/k ac=36×10-6/k aa=6.2×10-6/k ac=10.7×10-6/k 흡습성 감수성 낮은 낮은 낮은 낮은
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  • 과학적으로 파장판 유형을 선택하는 방법은?
    과학적으로 파장판 유형을 선택하는 방법은?
    Jan 20, 2025
        파장판은 주로 4가지 유형으로 나뉩니다.   저차 파장판(WPL) 0차 파장판-에폭시 접착(WPC) 영차 파장판-광학적 접촉(WPO) 영차 파장판-공기 간격(WPA) 진정한 영차 파장판-시멘테(WPF) 진정한 영차 파장판-단일판(WPS) 무색 파장판(AWP) 석영 편광 회전기(WPR)  
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