Optische Komponente mit Laserkern, 2–100 mm Quarzstab
Laser ist ein optoelektronisches Gerät, das Laserlicht emittieren kann, und seine optischen Kernkomponenten spielen eine entscheidende Rolle bei der Erzeugung, Übertragung und Fokussierung von Laserlicht. Als Rohmaterial für die optischen Kernkomponenten des Lasers wird ein 2–100 mm großer Quarzstab verwendet.
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Innen mit Vakuum-PVC-Beutel und dann mit Luftpolsterfolie umwickelt, außen mit Holzkiste.
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Optische Komponente mit Laserkern, 2–100 mm Quarzstab
Laser ist ein optoelektronisches Gerät, das Laserlicht emittieren kann, und seine optischen Kernkomponenten spielen eine entscheidende Rolle bei der Erzeugung, Übertragung und Fokussierung von Laserlicht. Als Rohmaterial für die optischen Kernkomponenten des Lasers wird ein 2–100 mm großer Quarzstab verwendet.
Die optische Kernkomponente eines Lasers, ein Quarzstab, ist ein Stab aus hochreinem Quarzglas, der hauptsächlich als Linse, Fenster, stabförmiges Medium oder andere optische Komponente eines Lasers verwendet wird. Die hervorragende Leistung von Quarzstäben macht sie in der Lasertechnologie weit verbreitet, insbesondere in Anwendungen, die eine hohe Stabilität, hohe Transparenz und Hitzebeständigkeit erfordern.

Material: Der Quarzstab besteht aus hochreinem Siliziumdioxid, das extrem geringe Lichtabsorptions- und Streuraten aufweist und so eine effiziente Laserübertragung gewährleistet.
Größenbereich: Der Durchmesserbereich von Quarzstäben liegt zwischen 2 und 100 mm, wodurch die Laseranforderungen verschiedener Leistungen und Anwendungen erfüllt werden können.
Optische Qualität: Quarzstäbe weisen eine hervorragende optische Qualität auf, einschließlich hoher Durchlässigkeit, geringer optischer Verzerrung und guter optischer Gleichmäßigkeit, die für die Laserübertragung und -fokussierung von entscheidender Bedeutung sind.
Thermische Stabilität: Quarzstäbe haben einen hohen Schmelzpunkt und eine gute thermische Stabilität, die hohen Temperaturen während des Laserbetriebs ohne Verformung oder Beschädigung standhalten können.
Anpassung des Brechungsindex: Der Brechungsindex des Quarzstabs kann an andere optische Komponenten im Laser angepasst werden, wodurch Grenzflächenreflexion und -verlust reduziert und die Gesamteffizienz des Lasers verbessert werden.
Chemische Trägheit: Quarzstäbe weisen eine gute Beständigkeit gegenüber den meisten chemischen Substanzen auf, korrodieren nicht leicht und sind für den Einsatz unter verschiedenen Umgebungsbedingungen geeignet.
Mechanische Festigkeit: Quarzstäbe haben eine gute mechanische Festigkeit und können bestimmten physikalischen Stößen und Drücken standhalten, wodurch die Stabilität des Laserbetriebs gewährleistet wird.
Verarbeitungsleistung: Quarzstäbe können präzise bearbeitet werden, z. B. durch Schneiden, Polieren, Schleifen usw., um die gewünschte Form und Größe zu erzeugen und so die genauen Anforderungen laseroptischer Komponenten zu erfüllen.
Anwendungsgebiete: Quarzstäbe als optische Kernkomponenten von Lasern werden häufig in verschiedenen Bereichen wie der industriellen Verarbeitung, der medizinischen Versorgung, der wissenschaftlichen Forschung und der Kommunikation eingesetzt.

2-100-mm-Quarzstäbe sind als Rohmaterial für die optischen Kernkomponenten von Lasern aufgrund ihrer hohen Reinheit, hervorragenden optischen Leistung und Hitzebeständigkeit zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Lasertechnologie geworden. Der Einsatz von Quarzstäben verbessert nicht nur die Leistung des Lasers, sondern verlängert auch seine Lebensdauer und gewährleistet so die Stabilität und Zuverlässigkeit des Lasers in verschiedenen Anwendungen.

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