Produit ajouté au panier

Protecteur de Débris Laser, dia. 55 mm, 532 nm

Laser Debris Shields

×
Stock #37-673 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€110,00
Qté 1-5
€110,00
Qté 6+
€95,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Biseau:
Break Edges
Ouverture Utile CA (mm):
46.75
Diamètre (mm):
55.00 ±0.1
Épaisseur (mm):
1.50 +0.15/-0.00
Parallélisme (arcmin):
<45
Module d'Élasticité de Young (GPa):
73
Rapport de Poisson:
0.16
Bords:
Fine Ground

Optical Properties

Traitement:
Laser V-Coat (532nm)
Spécification du Traitement:
Rabs <0.25% @ 532nm
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
532
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Quartz
Qualité de Surface:
40-20
Front d'Onde Transmis, P-V:
λ/2 (70% of Dia.)
Indice de Réfraction nd:
1.458
Nombre d'Abbe (vd):
67.8
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
1MW/cm2 @ 532nm

Material Properties

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
0.52
Densité (g/cm3):
2.2

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Bouclier protecteur pour les systèmes optiques
  • Tailles de 50 mm à 134 mm
  • Options non traitées et traitées raie laser disponibles

Les Protecteurs de Débris Laser, également appelés verre de protection laser, sont conçus pour être utilisés dans les applications d’usinage au laser et peuvent considérablement améliorer la longévité d’assemblages optiques complexes d’un système. Ces protecteurs, fabriqués en silice fondue ou en quartz fondu durable offrent une transmission et une protection optimales dans les environnements de fabrication difficiles. Les Protecteurs de Débris Laser sont disponibles soit sans traitement, soit avec une variété de traitements antireflets raie laser Nd:YAG qui fournissent une réflectivité inférieure à 0,25% par surface, soit avec un traitement NIR I à large bande avec une réflectivité inférieure à 0,5 % par surface.

Optiques Laser

Sample Measurement Results
Sample Measurement Results
Filter

Comprendre et Spécificier le LIDT des Composants Laser

Laser induced damage threshold (LIDT) denotes the maximum laser fluence an optical component can withstand with an acceptable amount of risk.

View Now

Traitements Antireflets (AR)

Les traitements antireflets (AR) sont appliqués aux composants optiques afin d'augmenter le débit et de réduire les risques causés par les reflets.

View Now

Une Introduction aux Traitements Optiques

Les traitements optiques s'utilisent pour modifier les propriétés de transmission, de réflexion ou de polarisation d'un composant optique. En savoir plus !

View Now

Calculateur des faisceaux gaussiens

Modéliser mathématiquement la propagation du faisceau gaussien à l'aide de paramètres géométriques simples.

View Now

Comprendre la rugosité de surface

Rugosité de surface = écart d'une forme de la forme idéale, essentiel pour contrôler la diffusion de la lumière dans les dispositifs laser et systèmes optiques.

View Now

Coating Impact on Flatness Calculator

Matériaux d’optique laser usuels

Understanding the most commonly used laser optics materials will allow for easy navigation of EO’s wide selection of laser optics components.

View Now

L’importance du diamètre du faisceau pour le seuil de dommage laser

Le diamètre d'un laser affecte fortement le seuil de dommage induits par le laser (LIDT) d'un composant optique, car le diamètre du faisceau influence directement la probabilité qu’un endommagement induit par le laser se produise.

View Now

The Hidden Effects of Optical Coating Stress

Traitement par pulvérisation ionique (IBS)

Guide pour spécifier (sans surspécifier) les pertes en optique laser

Surspécifier les pertes optiques dans les systèmes laser n'améliorera pas davantage vos performances, mais pourrait vous coûter plus d'argent.

View Now

Communications optiques en espace libre

Les communications optiques en espace libre (FSO) transmettent des informations sans fil dans l'air à l'aide de lasers. En savoir plus !

View Now

Top Trends of 2022 – TRENDING IN OPTICS: EPISODE 8

Happy holidays from Edmund Optics! Learn about the top trends in the photonics industry covered in our Trending in Optics Series in 2022.

View Now

Précision de surface

Is it possible to directly measure absorption or scatter?

Development of a Robust Laser Damage Threshold Testbed

Development of US national laser damage standard: 2020 status

Incertitude dans les spécifications LIDT

Laser induced damage threshold (LIDT) of optics is a statistical value influenced by defect density, the testing method, and fluctuations in the laser.

View Now

Comprendre les spécifications de la qualité de surface

Découvrez les différences entre les spécifications de surfaces de composants optiques MIL-PRF-13830B et ISO 10110-7 en termes de performances et coûts.

View Now

Traitements antireflets (AR)

Biseau

Parallélisme

Bord ébavuré

Introduction aux principes de base de l’optique des rayons

Comprendre la réfraction et les principes fondamentaux de l'optique des rayons est essentiel pour comprendre les concepts optiques plus complexes.

View Now

Different Types of LIDT Specifications

Not all optical components are tested for laser-induced damage threshold (LIDT) and testing methods differ, resulting in different types of LIDT specifications.

View Now

Paramètres clés d’un système laser

Learn the key parameters that must be considered to ensure you laser application is successful. Common terminology will be established for these parameters.

View Now

Essais de détermination du seuil de dommage laser

Testing laser induced damage threshold (LIDT) is not standardized, so understanding how your optics were tested is critical for predicting performance.

View Now

Métrologie pour les optiques laser

Metrology is critical for ensuring that optical components consistently meet their desired specifications, especially in laser applications.

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

Série Vidéo de Labo Optique Laser

La série de vidéos du labo d'optique laser aborde les concepts de l'optique laser, notamment les spécifications, les technologies de traitement, les types de produits, etc.

View Now

Introduction au labo optique laser

Cette série de vidéos du labo d'optique laser aborde les concepts de l'optique laser: spécifications, technologies de traitement, types de produits, etc.

View Now

Laser Optics Lab:Back Reflections

Back reflections are created when some or part of your beam are reflected back to the source.

View Now

Laser Optics Lab: Coatings

Optical coatings are composed of thin-film layers used to enhance transmission or reflection properties within an optical system.

View Now

Laser Optics Lab:Specifications for Selecting a Laser

When determining which laser to use for your application, consider the following specifications: wavelength, coherence length, beam divergence, and Rayleigh range.

View Now

LIGHT TALK - EPISODE 3: Laser Damage Testing with Matthew Dabney

Join our discussion around laser damage testing in the third episode of our LIGHT TALKS series.

View Now

LIGHT TALK - EPISODE 4: Lasers & Optics with Kasia Sieluzycka and Nick Smith

Learn about trends in laser applications including increasing powers and decreasing pulse durations in this conversation with Kasia Sieluzycka and Nick Smith.

View Now

LIGHT TALK - ÉPISODE 8 : Laser Magic ! avec Angi Compatangelo

Description: De l'élimination des tatouages au diagnostic du cancer, les lasers peuvent transformer nos vies d'innombrables façons. Rejoignez notre conversation sur le laser dans les soins et les diagnostics de la peau.

View Now

Resolving damage ambiguity and laser-induced damage threshold (LIDT) complications

The art and science of designing optics for laser-induced damage threshold

What makes laser optics different from normal optics?

Planéité de surface

Transmission

Construire un interféromètre de Mach-Zehnder

Apprenez à assembler, aligner et utiliser un interféromètre Mach-Zehnder entièrement à partir de produits standard d'Edmund Optics dans ce guide détaillé.

View Now

Ouverture utile

Laser

Seuil de dommage laser

Sites de fabrication d’EO dans le monde entier

Edmund Optics® (EO) fabrique des millions de composants et sous-ensembles optiques de précision chaque année dans ses 5 sites de production mondiaux.

View Now

La métrologie - un élément clé de la fabrication chez EO

Découvrez la métrologie qu'Edmund Optics® utilise pour garantir la qualité de tous les composants et assemblages optiques.

View Now

Qualité de surface

Titre  Type Comparer Numéro de Stock   Prix  Achat
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 60 mm Fixed #55-530 €101,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 67 mm Fixed #03-669 €108,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 118 mm Fixed #03-666 €112,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture avec Barre pour Lentilles/Filtres, 2"/50,8 mm de dia. Fixed #17-530 €150,25
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Fermoir à Centrage Automatique, 5-100 mm de diamètre Fixed #16-078 €383,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer