Plaque de verre en quartz pour équipement laser à transmittance élevée
La plaque de verre en quartz pour l'équipement laser à transmittance élevée est un matériau optique spécial qui se démarque dans le domaine de l'optique en raison de ses excellentes propriétés optiques.
Quartz de Luverre
99,99%
Intérieur avec sac en PVC à vide, puis enveloppé de films d'air, à l'extérieur avec boîte en bois.
Selon l'exigence du client
Disponibilité: | |
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Plaque de verre en quartz pour équipement laser à transmittance élevée
La plaque de verre en quartz pour l'équipement laser à transmittance élevée est un matériau optique spécial qui se démarque dans le domaine de l'optique en raison de ses excellentes propriétés optiques.
Transmission élevée: la transmittance des plaques de verre de quartz dans la gamme de lumière visible de l'équipement laser dépasse 90%, approchant de la limite théorique. Il a également une transmittance élevée dans les régions ultraviolets (UV) et infrarouges (IR), ce qui le rend très adapté à une utilisation dans divers instruments et composants optiques.
Abit de dispersion et indice de réfraction élevé: cette plaque de verre en quartz a également les caractéristiques d'une faible dispersion et d'un indice de réfraction élevé, ce qui le rend particulièrement important dans la technologie laser car ils aident à améliorer la mise au point et le contrôle précis des faisceaux laser.
Stabilité chimique: le verre de quartz ultra à haute pureté a une excellente stabilité chimique, ce qui en fait un substrat idéal pour les revêtements optiques et la possibilité d'avoir des applications importantes pour protéger et améliorer les composants optiques (y compris les lentilles).
Résistance à haute température: De plus, les plaques en verre de quartz pour l'équipement laser ont également une bonne résistance à la température, ce qui est particulièrement important pour les applications laser dans des environnements à haute température.
Ces caractéristiques font des plaques de verre de quartz à transmission élevée un matériau indispensable dans la technologie laser, largement utilisé dans les lasers, les instruments optiques, les instruments d'analyse spectrale, etc. pour améliorer l'efficacité et les performances de la transmission optique.
Plaque de verre en quartz pour équipement laser à transmittance élevée
La plaque de verre en quartz pour l'équipement laser à transmittance élevée est un matériau optique spécial qui se démarque dans le domaine de l'optique en raison de ses excellentes propriétés optiques.
Transmission élevée: la transmittance des plaques de verre de quartz dans la gamme de lumière visible de l'équipement laser dépasse 90%, approchant de la limite théorique. Il a également une transmittance élevée dans les régions ultraviolets (UV) et infrarouges (IR), ce qui le rend très adapté à une utilisation dans divers instruments et composants optiques.
Abit de dispersion et indice de réfraction élevé: cette plaque de verre en quartz a également les caractéristiques d'une faible dispersion et d'un indice de réfraction élevé, ce qui le rend particulièrement important dans la technologie laser car ils aident à améliorer la mise au point et le contrôle précis des faisceaux laser.
Stabilité chimique: le verre de quartz ultra à haute pureté a une excellente stabilité chimique, ce qui en fait un substrat idéal pour les revêtements optiques et la possibilité d'avoir des applications importantes pour protéger et améliorer les composants optiques (y compris les lentilles).
Résistance à haute température: De plus, les plaques en verre de quartz pour l'équipement laser ont également une bonne résistance à la température, ce qui est particulièrement important pour les applications laser dans des environnements à haute température.
Ces caractéristiques font des plaques de verre de quartz à transmission élevée un matériau indispensable dans la technologie laser, largement utilisé dans les lasers, les instruments optiques, les instruments d'analyse spectrale, etc. pour améliorer l'efficacité et les performances de la transmission optique.