Produit ajouté au panier

λ/4 Lame À Retard Infrarouge MWIR d´ordre zéro, 3μm

×
Stock #85-110 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€960,00
Qté 1-9
€960,00
Qté 10+
€862,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Crystalline Waveplate

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
10.0
Diamètre (mm):
25.40
Parallélisme (arcmin):
3
Construction:
Crystalline

Propriétés optiques

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
3000
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
MgF2
Retard:
λ/4
Front d'Onde Transmis, P-V:
<λ/8 @ 632.8nm
Tolérance de Retard:
λ/100 @ 20°C
Ordre de Retard:
0

Filetage & montage

Épaisseur de Monture (mm):
6.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description Produit

  • Idéales pour des Applications dans la Gamme de Longueur d'Onde de 3 à 9μm
  • Retard de λ/4 et de λ/2
  • Montées pour Faciliter l’Alignement et l’Intégration Système

Nos Lames à Retard (Lames d'Onde) Infrarouges Moyen (MWIR) et Lointain (LWIR) d'ordre zéro sont conçues pour des applications dans la gamme de longueur d'onde de 3 à 9μm. Contrairement aux lames d'ordre multiple, les lames d'ordre zéro fournissent une bande passante accrue et une faible sensibilité aux variations de température. Ces lames sont disponibles avec un retard de λ/2 ou de λ/4 sur toute une gamme de longueurs d'onde. Elles offrent également un retard efficace sur toute une large gamme spectrale et sont idéales pour toute une variété d'applications infrarouges (IR). Chaque lame MWIR et LWIR est fournie avec un traitement anti-reflet et est dotée d'une monture pour faciliter l'intégration système.

Informations Techniques

Contrast measurement of waveplates placed between two Glan polarizers. λ/4 waveplate shows 50% transmission value at 5μm as it converts linear polarization to circular.
Contrast measurement of waveplates placed between two Glan polarizers. λ/4 waveplate shows 50% transmission value at 5μm as it converts linear polarization to circular.

Produits connexes

Frequently Purchased Together

Ressources Techniques

Filter

Introduction à la polarisation

Besoin de modifier ou de sélectionner un état de polarisation de lumière spécifique ? Découvrez notre sélection de polariseurs dichroïques et cristallins ou de grilles polarisantes pour commencer

View Now

Advantages of using engineered chalcogenide glass for color corrected, passively athermalized LWIR imaging systems

Infrared Light

Optical Engineer Andrew Fisher explains how you can see the "invisible" light, or infrared light, from your own TV remote.

View Now

Infrarouge à ondes courtes (SWIR)

Outil de devis pour les polariseurs et lames à retard en polymère découpés au laser

Calculateur des prix d'Edmund Optics pour verre filtrant optique SCHOTT en tailles personnalisées. En savoir plus !

View Now

Advantages of Using Meniscus Lenses in Infrared Applications

Meniscus lenses offer superior performance compared to plano convex lenses in IR applications. Find out the benefits of using a meniscus lens at Edmund Optics.

View Now

Le bon matériau pour les applications infrarouges (IR)

Vous utilisez une application infrarouge ? Découvrez l'importance de choisir le bon matériau et les différences entre eux chez Edmund Optics.

View Now

POLARISEURS ET LAMES À RETARD À FILM EN POLYMÈRE

Polymer polarizers and retarders, consisting of sheets of polyvinyl alcohol and TAC cellulose triacetate, alter the polarization of light.

View Now

Guide de sélection des polariseurs

Le guide de sélection des polariseurs d'Edmund Optics permet d'affiner votre recherche d'un type spécifique de polariseur.

View Now

Comprendre les lames à retard

Les lames à retard transmettent la lumière et modifient son état de polarisation sans atténuer, dévier ni décaler le faisceau.

View Now

How Do 3D Movies Work? Polarization

Optical Engineer Katie Schwertz explains how 3D movies work because of polarization in a kid-friendly way.

View Now

Polarization Overview - Part 1: Polarization Basics

Polarizers are optical components designed to filter, modify, or analyze the various polarization states of light.

View Now

Polarization Overview - Part 2: Waveplates & Retarders (Advanced)

Waveplates and retarders are optical components designed to transmit light while modifying its polarization state without attenuating, deviating, or displacing the beam.

View Now

Is it okay to clean an infrared lens, for example one made of germanium, with ethanol?

Spectre infrarouge (IR)

You offer many types of polarizers. What are some key benefits to help me decide which is best for my application?

Are the polarizers shipped with a protective film?

What is the difference between s- and p-polarization states?

What are the meanings for the different terms used for polarizers?

How can I tell what the polarization axis is for a linear polarizer?

When you list the average transmission of a polarizer, what is the difference between single, parallel, and crossed?

I have a linear polarizer glass filter and would like to create circularly polarized light. What type of optics do I need for this?

What is the maximum amount of light a polarizer can transmit?

Does the circular polarizer material have to face a particular direction?

What is the fast and slow axis of a retarder and how do they differ?

How can I find the fast and slow axes of a retarder?

What is the difference between multiple and zero-order retarders and when should I pick one over the other?

How can I determine if a retarder is quarter or half wave?

Can I adapt a retarder for use with a specific wavelength other than the design wavelength?

What is the benefit of polymer retarders?

Analyseur

Biréfringence

Polariseur circulaire

Polarisation

Polariseur

Efficacité de polarisation

Polarisation P

Retardance

Lame à retard

Polarisation S

Unpolarized

Wire Grid Polarizer

Silice Fondue indice UV ou IR

La silice fondue est souvent le matériau préféré en imagerie de précision en raison de ses performances optiques constantes et reproductibles.

View Now

Qu'est-ce que le SWIR ?

En savoir plus sur l'Infrarouge Court chez Edmund Optics !

View Now

L'imagerie hyperspectrale et multispectrale

Découvrez les principes de l'imagerie hyperspectrale et multispectrale chez Edmund Optics !

View Now

Hyperspectral & Multispectral Imaging – TRENDING IN OPTICS: EPISODE 7

Hyperspectral and multispectral imaging are imaging technologies that capture information from a broader portion of the electromagnetic spectrum.

View Now

Vous proposez de nombreux substrats pour les applications UV et IR. Comment savoir ce qui me convient le mieux ?

Techniques de Polarisation à Succés

Are you looking for a solution to common imaging problems? Discover different polarization techniques to improve your image at Edmund Optics.

View Now

Polarization Directed Flat Lenses Product Review

Polarization Directed Flat Lenses, which are formed with polymerized liquid crystal thin-film, create a focal length that is dependent on polarization state.

View Now

Polarizers Review

Polarizers are used in a wide range of imaging and research and development applications.

View Now

Does the polarization of light change after reflecting off a mirror?

Do diffusers affect the polarization of light?

Does the polarization of light change when it passes through a beamsplitter?

I would like to split light from a circularly polarized laser source into two beams. What happens when it passes through a cube beamsplitter – both non-polarizing and polarizing?

Does light entering a multimode fiber undergo a polarization change during propagation through the fiber? If so, can the emerging light be linearly polarized by placing a polarizer at the fiber’s output end?

Pourquoi la polarisation d'un laser est-elle importante ?

L'état de polarisation d'une source laser est important pour de nombreuses applications différentes. Apprenez-en davantage chez Edmund Optics !

View Now

Filtre d’excitation

Séparateur de Faisceau non Polarisant

Séparateur de faisceau polarisant

Optical Microscopy Application: Differential Interference Contrast

Differential interference contrast (DIC) is one of the polarization techniques that can be used in optical microscopy. Learn about this technique at Edmund Optics.

View Now

L'importance de la polarisation dans les applications laser

Edmund Optics explique la polarisation laser avec son un impact sur la réflectance, la focalisation du faisceau et d'autres comportements clés.

View Now
 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer