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「シグマ光機(SIGMAKOKI) 干渉フィルター(高透過タイプ) 中心波長980nm」にはバリエーションが2個あります。
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商品仕様1
¥71,390 (税込)
VPFHT-25C-9800
1個
●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:980nm●▼外径 φD:φ25mm●▼半値幅:5.3±1.6nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):724.4~970.2nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):901.6~965.3nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):989.8~1332.6nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):994.7~1078.0nm●RoHS適合品
¥35,640 (税込)
VPFHT-12.5C-9800
1個
●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:980nm●▼外径 φD:φ12.5mm●▼半値幅:5.3±1.6nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):724.4~970.2nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):901.6~965.3nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):989.8~1332.6nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):994.7~1078.0nm●RoHS適合品
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商品仕様1
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- お申込番号
- WK21855
1個
●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:980nm●▼外径 φD:φ25mm●▼半値幅:5.3±1.6nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):724.4~970.2nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):901.6~965.3nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):989.8~1332.6nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):994.7~1078.0nm●RoHS適合品
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- お申込番号
- WK21906
1個
●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:980nm●▼外径 φD:φ12.5mm●▼半値幅:5.3±1.6nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):724.4~970.2nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):901.6~965.3nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):989.8~1332.6nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):994.7~1078.0nm●RoHS適合品
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「シグマ光機(SIGMAKOKI) 干渉フィルター(高透過タイプ) 中心波長1047nm」にはバリエーションが2個あります。
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商品仕様1
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VPFHT-12.5C-10471
1個
●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:1047nm●▼外径 φD:φ12.5mm●▼半値幅:5.65±1.65nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):963.3~1036.6nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):963.3~1031.4nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):1057.6~1398.6nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):1062.8~1151.8nm●RoHS適合品
¥71,390 (税込)
VPFHT-25C-10471
1個
●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:1047nm●▼外径 φD:φ25mm●▼半値幅:5.65±1.65nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):963.3~1036.6nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):963.3~1031.4nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):1057.6~1398.6nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):1062.8~1151.8nm●RoHS適合品
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販売単位
商品仕様1
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- お申込番号
- WK21856
1個
●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:1047nm●▼外径 φD:φ12.5mm●▼半値幅:5.65±1.65nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):963.3~1036.6nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):963.3~1031.4nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):1057.6~1398.6nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):1062.8~1151.8nm●RoHS適合品
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- お申込番号
- WK21857
1個
●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:1047nm●▼外径 φD:φ25mm●▼半値幅:5.65±1.65nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):963.3~1036.6nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):963.3~1031.4nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):1057.6~1398.6nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):1062.8~1151.8nm●RoHS適合品
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該当の商品は2商品あります
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「シグマ光機(SIGMAKOKI) 干渉フィルター(高透過タイプ) 中心波長1064nm」にはバリエーションが2個あります。
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商品仕様1
¥35,640 (税込)
VPFHT-12.5C-10640
1個
●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:1064nm●▼外径 φD:φ12.5mm●▼半値幅:5.7±1.7nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):978.9~1053.4nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):978.9~1048.0nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):1074.6~1428.9nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):1080.0~1170.4nm●RoHS適合品
¥71,390 (税込)
VPFHT-25C-10640
1個
●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:1064nm●▼外径 φD:φ25mm●▼半値幅:5.7±1.7nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):978.9~1053.4nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):978.9~1048.0nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):1074.6~1428.9nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):1080.0~1170.4nm●RoHS適合品
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販売単位
商品仕様1
出荷元
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- お申込番号
- WK21859
1個
●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:1064nm●▼外径 φD:φ12.5mm●▼半値幅:5.7±1.7nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):978.9~1053.4nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):978.9~1048.0nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):1074.6~1428.9nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):1080.0~1170.4nm●RoHS適合品
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10月6日(火)まで
- お申込番号
- WK21907
1個
●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:1064nm●▼外径 φD:φ25mm●▼半値幅:5.7±1.7nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):978.9~1053.4nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):978.9~1048.0nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):1074.6~1428.9nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):1080.0~1170.4nm●RoHS適合品
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¥35,640~ (税込)
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¥35,640 (税込)
VPFHT-12.5C-3250
1個
●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:325nm●▼外径 φD:φ12.5mm●▼半値幅:1.75±0.55nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):291.0~321.8nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):299.0~320.1nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):328.3~380.7nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):329.9~357.5nm●RoHS適合品
¥71,390 (税込)
VPFHT-25C-3250
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:325nm●▼外径 φD:φ25mm●▼半値幅:1.75±0.55nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):291.0~321.8nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):299.0~320.1nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):328.3~380.7nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):329.9~357.5nm●RoHS適合品
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:325nm●▼外径 φD:φ12.5mm●▼半値幅:1.75±0.55nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):291.0~321.8nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):299.0~320.1nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):328.3~380.7nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):329.9~357.5nm●RoHS適合品
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:325nm●▼外径 φD:φ25mm●▼半値幅:1.75±0.55nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):291.0~321.8nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):299.0~320.1nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):328.3~380.7nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):329.9~357.5nm●RoHS適合品
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:355nm●▼外径 φD:φ12.5mm●▼半値幅:1.9±0.6nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):314.8~351.5nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):326.6~349.7nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):358.6~422.5nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):360.3~390.5nm●RoHS適合品
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:355nm●▼外径 φD:φ25mm●▼半値幅:1.9±0.6nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):314.8~351.5nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):326.6~349.7nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):358.6~422.5nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):360.3~390.5nm●RoHS適合品
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:364nm●▼外径 φD:φ12.5mm●▼半値幅:1.95±0.55nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):321.7~360.2nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):334.7~358.3nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):367.4~435.0nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):369.3~400.2nm●RoHS適合品
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VPFHT-25C-3638
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:364nm●▼外径 φD:φ25mm●▼半値幅:1.95±0.55nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):321.7~360.2nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):334.7~358.3nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):367.4~435.0nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):369.3~400.2nm●RoHS適合品
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:364nm●▼外径 φD:φ12.5mm●▼半値幅:1.95±0.55nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):321.7~360.2nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):334.7~358.3nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):367.4~435.0nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):369.3~400.2nm●RoHS適合品
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:372nm●▼外径 φD:φ12.5mm●▼半値幅:2.0±0.6nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):328.1~368.3nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):342.0~366.4nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):375.7~446.8nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):377.6~409.2nm●RoHS適合品
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:372nm●▼外径 φD:φ25mm●▼半値幅:2.0±0.6nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):328.1~368.3nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):342.0~366.4nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):375.7~446.8nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):377.6~409.2nm●RoHS適合品
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:372nm●▼外径 φD:φ12.5mm●▼半値幅:2.0±0.6nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):328.1~368.3nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):342.0~366.4nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):375.7~446.8nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):377.6~409.2nm●RoHS適合品
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:372nm●▼外径 φD:φ25mm●▼半値幅:2.0±0.6nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):328.1~368.3nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):342.0~366.4nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):375.7~446.8nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):377.6~409.2nm●RoHS適合品
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:442nm●▼外径 φD:φ12.5mm●▼半値幅:2.4±0.7nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):381.0~437.2nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):406.3~435.0nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):446.0~551.1nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):448.2~485.8nm●RoHS適合品
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VPFHT-25C-4416
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:442nm●▼外径 φD:φ25mm●▼半値幅:2.4±0.7nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):381.0~437.2nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):406.3~435.0nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):446.0~551.1nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):448.2~485.8nm●RoHS適合品
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:442nm●▼外径 φD:φ12.5mm●▼半値幅:2.4±0.7nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):381.0~437.2nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):406.3~435.0nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):446.0~551.1nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):448.2~485.8nm●RoHS適合品
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:458nm●▼外径 φD:φ12.5mm●▼半値幅:2.45±0.75nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):393.1~453.3nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):421.3~451.0nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):462.5~576.7nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):464.8~503.7nm●RoHS適合品
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VPFHT-25C-4579
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:458nm●▼外径 φD:φ25mm●▼半値幅:2.45±0.75nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):393.1~453.3nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):421.3~451.0nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):462.5~576.7nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):464.8~503.7nm●RoHS適合品
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:458nm●▼外径 φD:φ12.5mm●▼半値幅:2.45±0.75nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):393.1~453.3nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):421.3~451.0nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):462.5~576.7nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):464.8~503.7nm●RoHS適合品
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:458nm●▼外径 φD:φ25mm●▼半値幅:2.45±0.75nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):393.1~453.3nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):421.3~451.0nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):462.5~576.7nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):464.8~503.7nm●RoHS適合品
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VPFHT-12.5C-4880
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:488nm●▼外径 φD:φ12.5mm●▼半値幅:2.65±0.75nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):415.1~483.1nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):449.0~480.7nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):492.9~625.3nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):495.3~536.8nm●RoHS適合品
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VPFHT-25C-4880
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:488nm●▼外径 φD:φ25mm●▼半値幅:2.65±0.75nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):415.1~483.1nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):449.0~480.7nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):492.9~625.3nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):495.3~536.8nm●RoHS適合品
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:488nm●▼外径 φD:φ12.5mm●▼半値幅:2.65±0.75nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):415.1~483.1nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):449.0~480.7nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):492.9~625.3nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):495.3~536.8nm●RoHS適合品
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VPFHT-12.5C-4910
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:491nm●▼外径 φD:φ12.5mm●▼半値幅:2.65±0.75nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):417.2~486.1nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):451.7~483.6nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):495.9~630.3nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):498.4~540.1nm●RoHS適合品
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VPFHT-25C-4910
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:491nm●▼外径 φD:φ25mm●▼半値幅:2.65±0.75nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):417.2~486.1nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):451.7~483.6nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):495.9~630.3nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):498.4~540.1nm●RoHS適合品
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:491nm●▼外径 φD:φ12.5mm●▼半値幅:2.65±0.75nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):417.2~486.1nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):451.7~483.6nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):495.9~630.3nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):498.4~540.1nm●RoHS適合品
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:491nm●▼外径 φD:φ25mm●▼半値幅:2.65±0.75nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):417.2~486.1nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):451.7~483.6nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):495.9~630.3nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):498.4~540.1nm●RoHS適合品
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:515nm●▼外径 φD:φ12.5mm●▼半値幅:2.8±0.8nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):434.1~509.4nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):473.3~506.8nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):519.6~669.5nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):522.2~566.0nm●RoHS適合品
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:515nm●▼外径 φD:φ25mm●▼半値幅:2.8±0.8nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):434.1~509.4nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):473.3~506.8nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):519.6~669.5nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):522.2~566.0nm●RoHS適合品
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:515nm●▼外径 φD:φ12.5mm●▼半値幅:2.8±0.8nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):434.1~509.4nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):473.3~506.8nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):519.6~669.5nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):522.2~566.0nm●RoHS適合品
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:515nm●▼外径 φD:φ25mm●▼半値幅:2.8±0.8nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):434.1~509.4nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):473.3~506.8nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):519.6~669.5nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):522.2~566.0nm●RoHS適合品
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VPFHT-12.5C-5320
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:532nm●▼外径 φD:φ12.5mm●▼半値幅:2.85±0.85nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):446.5~526.7nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):489.4~524.0nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):537.3~699.4nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):540.0~585.2nm●RoHS適合品
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VPFHT-25C-5320
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:532nm●▼外径 φD:φ25mm●▼半値幅:2.85±0.85nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):446.5~526.7nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):489.4~524.0nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):537.3~699.4nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):540.0~585.2nm●RoHS適合品
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:532nm●▼外径 φD:φ12.5mm●▼半値幅:2.85±0.85nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):446.5~526.7nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):489.4~524.0nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):537.3~699.4nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):540.0~585.2nm●RoHS適合品
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:532nm●▼外径 φD:φ25mm●▼半値幅:2.85±0.85nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):446.5~526.7nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):489.4~524.0nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):537.3~699.4nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):540.0~585.2nm●RoHS適合品
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VPFHT-12.5C-5435
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:544nm●▼外径 φD:φ12.5mm●▼半値幅:2.95±0.85nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):454.6~538.1nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):500.0~535.3nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):548.9~719.5nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):551.7~597.9nm●RoHS適合品
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VPFHT-25C-5435
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:544nm●▼外径 φD:φ25mm●▼半値幅:2.95±0.85nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):454.6~538.1nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):500.0~535.3nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):548.9~719.5nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):551.7~597.9nm●RoHS適合品
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:544nm●▼外径 φD:φ12.5mm●▼半値幅:2.95±0.85nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):454.6~538.1nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):500.0~535.3nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):548.9~719.5nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):551.7~597.9nm●RoHS適合品
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:544nm●▼外径 φD:φ25mm●▼半値幅:2.95±0.85nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):454.6~538.1nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):500.0~535.3nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):548.9~719.5nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):551.7~597.9nm●RoHS適合品
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:561nm●▼外径 φD:φ12.5mm●▼半値幅:3.0±0.9nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):467.0~555.8nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):516.5~553.0nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):567.0~751.2nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):569.8~617.5nm●RoHS適合品
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VPFHT-25C-5614
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:561nm●▼外径 φD:φ25mm●▼半値幅:3.0±0.9nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):467.0~555.8nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):516.5~553.0nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):567.0~751.2nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):569.8~617.5nm●RoHS適合品
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:561nm●▼外径 φD:φ12.5mm●▼半値幅:3.0±0.9nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):467.0~555.8nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):516.5~553.0nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):567.0~751.2nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):569.8~617.5nm●RoHS適合品
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:561nm●▼外径 φD:φ25mm●▼半値幅:3.0±0.9nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):467.0~555.8nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):516.5~553.0nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):567.0~751.2nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):569.8~617.5nm●RoHS適合品
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:568nm●▼外径 φD:φ12.5mm●▼半値幅:3.1±0.9nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):471.7~562.5nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):522.7~559.7nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):573.9~763.4nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):576.7~625.0nm●RoHS適合品
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VPFHT-25C-5682
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:568nm●▼外径 φD:φ25mm●▼半値幅:3.1±0.9nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):471.7~562.5nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):522.7~559.7nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):573.9~763.4nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):576.7~625.0nm●RoHS適合品
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:568nm●▼外径 φD:φ12.5mm●▼半値幅:3.1±0.9nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):471.7~562.5nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):522.7~559.7nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):573.9~763.4nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):576.7~625.0nm●RoHS適合品
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:568nm●▼外径 φD:φ25mm●▼半値幅:3.1±0.9nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):471.7~562.5nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):522.7~559.7nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):573.9~763.4nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):576.7~625.0nm●RoHS適合品
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「シグマ光機(SIGMAKOKI) 干渉フィルター(高透過タイプ) 中心波長633nm」にはバリエーションが2個あります。
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VPFHT-12.5C-6328
1個
●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:633nm●▼外径 φD:φ12.5mm●▼半値幅:3.4±1.0nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):515.4~626.5nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):582.2~623.3nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):639.1~884.7nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):642.3~696.1nm●RoHS適合品
¥71,390 (税込)
VPFHT-25C-6328
1個
●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:633nm●▼外径 φD:φ25mm●▼半値幅:3.4±1.0nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):515.4~626.5nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):582.2~623.3nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):639.1~884.7nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):642.3~696.1nm●RoHS適合品
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- WK21888
1個
●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:633nm●▼外径 φD:φ12.5mm●▼半値幅:3.4±1.0nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):515.4~626.5nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):582.2~623.3nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):639.1~884.7nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):642.3~696.1nm●RoHS適合品
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:633nm●▼外径 φD:φ25mm●▼半値幅:3.4±1.0nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):515.4~626.5nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):582.2~623.3nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):639.1~884.7nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):642.3~696.1nm●RoHS適合品
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VPFHT-12.5C-6471
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:647nm●▼外径 φD:φ12.5mm●▼半値幅:3.5±1.0nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):524.8~640.6nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):595.3~637.4nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):653.6~912.9nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):656.8~711.8nm●RoHS適合品
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VPFHT-25C-6471
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:647nm●▼外径 φD:φ25mm●▼半値幅:3.5±1.0nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):524.8~640.6nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):595.3~637.4nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):653.6~912.9nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):656.8~711.8nm●RoHS適合品
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:671nm●▼外径 φD:φ25mm●▼半値幅:3.65±1.05nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):540.4~664.3nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):617.3~660.9nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):677.7~961.2nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):681.1~738.1nm●RoHS適合品
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:780nm●▼外径 φD:φ12.5mm●▼半値幅:4.25±1.25nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):609.0~772.2nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):717.6~768.3nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):787.8~1201.8nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):791.7~858.0nm●RoHS適合品
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:780nm●▼外径 φD:φ25mm●▼半値幅:4.25±1.25nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):609.0~772.2nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):717.6~768.3nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):787.8~1201.8nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):791.7~858.0nm●RoHS適合品
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:785nm●▼外径 φD:φ12.5mm●▼半値幅:4.25±1.25nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):612.0~777.2nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):722.2~773.2nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):792.9~1213.8nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):796.8~863.5nm●RoHS適合品
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VPFHT-25C-7850
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:785nm●▼外径 φD:φ25mm●▼半値幅:4.25±1.25nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):612.0~777.2nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):722.2~773.2nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):792.9~1213.8nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):796.8~863.5nm●RoHS適合品
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:785nm●▼外径 φD:φ12.5mm●▼半値幅:4.25±1.25nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):612.0~777.2nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):722.2~773.2nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):792.9~1213.8nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):796.8~863.5nm●RoHS適合品
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:785nm●▼外径 φD:φ25mm●▼半値幅:4.25±1.25nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):612.0~777.2nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):722.2~773.2nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):792.9~1213.8nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):796.8~863.5nm●RoHS適合品
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:808nm●▼外径 φD:φ12.5mm●▼半値幅:4.4±1.3nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):625.9~799.9nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):743.4~795.9nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):816.1~1033.5nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):820.1~888.8nm●RoHS適合品
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:808nm●▼外径 φD:φ25mm●▼半値幅:4.4±1.3nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):625.9~799.9nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):743.4~795.9nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):816.1~1033.5nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):820.1~888.8nm●RoHS適合品
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:808nm●▼外径 φD:φ12.5mm●▼半値幅:4.4±1.3nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):625.9~799.9nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):743.4~795.9nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):816.1~1033.5nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):820.1~888.8nm●RoHS適合品
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:830nm●▼外径 φD:φ12.5mm●▼半値幅:4.5±1.3nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):639.1~821.7nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):763.6~817.6nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):838.3~1067.9nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):842.5~913.0nm●RoHS適合品
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VPFHT-25C-8300
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:830nm●▼外径 φD:φ25mm●▼半値幅:4.5±1.3nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):639.1~821.7nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):763.6~817.6nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):838.3~1067.9nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):842.5~913.0nm●RoHS適合品
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:830nm●▼外径 φD:φ12.5mm●▼半値幅:4.5±1.3nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):639.1~821.7nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):763.6~817.6nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):838.3~1067.9nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):842.5~913.0nm●RoHS適合品
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:830nm●▼外径 φD:φ25mm●▼半値幅:4.5±1.3nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):639.1~821.7nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):763.6~817.6nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):838.3~1067.9nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):842.5~913.0nm●RoHS適合品
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VPFHT-12.5C-8520
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:852nm●▼外径 φD:φ12.5mm●▼半値幅:4.6±1.4nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):652.0~843.5nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):783.8~839.2nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):860.5~1106.6nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):864.8~937.2nm●RoHS適合品
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VPFHT-25C-8520
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:852nm●▼外径 φD:φ25mm●▼半値幅:4.6±1.4nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):652.0~843.5nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):783.8~839.2nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):860.5~1106.6nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):864.8~937.2nm●RoHS適合品
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:852nm●▼外径 φD:φ12.5mm●▼半値幅:4.6±1.4nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):652.0~843.5nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):783.8~839.2nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):860.5~1106.6nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):864.8~937.2nm●RoHS適合品
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:852nm●▼外径 φD:φ25mm●▼半値幅:4.6±1.4nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):652.0~843.5nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):783.8~839.2nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):860.5~1106.6nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):864.8~937.2nm●RoHS適合品
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「シグマ光機(SIGMAKOKI) 干渉フィルター(高透過タイプ) 中心波長976nm」にはバリエーションが2個あります。
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¥35,640 (税込)
VPFHT-12.5C-9760
1個
●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:976nm●▼外径 φD:φ12.5mm●▼半値幅:5.25±1.55nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):722.2~966.2nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):897.9~961.4nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):985.8~1325.2nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):990.6~1073.6nm●RoHS適合品
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VPFHT-25C-9760
1個
●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:976nm●▼外径 φD:φ25mm●▼半値幅:5.25±1.55nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):722.2~966.2nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):897.9~961.4nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):985.8~1325.2nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):990.6~1073.6nm●RoHS適合品
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:976nm●▼外径 φD:φ12.5mm●▼半値幅:5.25±1.55nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):722.2~966.2nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):897.9~961.4nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):985.8~1325.2nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):990.6~1073.6nm●RoHS適合品
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●特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。●透過帯域では非常に高い透過率が得られます。●透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。●干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。●325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。●遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。●※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。●※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。●※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。●<<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様>●▼コーティング:誘電体多層膜●▼入射角度:0°●▼最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)●▼有効径:φ8.5mm (φD=φ12.5mm)、φ22mm (φD=φ25mm)●▼スクラッチーディグ:60-40●<個別仕様>●▼中心波長:976nm●▼外径 φD:φ25mm●▼半値幅:5.25±1.55nm●▼短波長側カット帯域(OD5帯域):722.2~966.2nm●▼短波長側カット帯域(OD6帯域):897.9~961.4nm●▼長波長側カット帯域(OD5帯域):985.8~1325.2nm●▼長波長側カット帯域(OD6帯域):990.6~1073.6nm●RoHS適合品
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「中央精機 透過型微動回転ステージ RS」にはバリエーションが5個あります。
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販売単位
¥44,822 (税込)
RS-111T
1台
¥55,753 (税込)
RS-211T
1台
¥40,449 (税込)
RS-911T
1台
¥44,822 (税込)
RS-111T-R
1台
¥55,753 (税込)
RS-211T-R
1台
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- PN50197
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- お申込番号
- PN51313
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9月24日(木)まで
- お申込番号
- PN51335
1台
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- お申込番号
- PN50199
1台
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- お申込番号
- PN51314
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¥116,656~ (税込)
125mm×125mmの透過型XYステージです。中央にφ50mmの透過穴があります。耐荷重:78.4N 移動量:±12.5mm ステージ面:125mm×125mm 目量:0.01mm
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「中央精機 透過型XYステージ 125×125 LD-1047T」にはバリエーションが2個あります。
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販売単位
メーカー品番
¥116,656 (税込)
LD-1047T-C1
1台
LD-1047T-C1
¥116,656 (税込)
LD-1047T-CR1
1台
LD-1047T-CR1
-
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- 最短日
¥3,114~ (税込)
手術器具用の先端保護カバーです。材質はPVC(塩化ビニル樹脂)で、A.C.滅菌やE.O.G.滅菌にも対応可能です。 様々な器械に使える標準タイプが全9種類。
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「アズワン 手術器具先端保護カバー(標準タイプ) 1箱(100個入)」にはバリエーションが6個あります。
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販売単位
サイズ(mm)
¥3,278 (税込)
1個あたり ¥32.78 (税込)
PT-03
1箱(100個)
Φ2.77×19
¥3,278 (税込)
1個あたり ¥32.78 (税込)
PT-04
1箱(100個)
Φ3.18×25.4
¥3,278 (税込)
1個あたり ¥32.78 (税込)
PT-07
1箱(100個)
9.5×1.57×25.4
¥3,278 (税込)
1個あたり ¥32.78 (税込)
PT-01
1箱(100個)
Φ1.57×19
¥3,278 (税込)
1個あたり ¥32.78 (税込)
PT-02
1箱(100個)
Φ2×19
¥3,114 (税込)
1個あたり ¥31.14 (税込)
PT-09
1箱(100個)
25.4×3.18×25.4
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販売単位
サイズ(mm)
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- お申込番号
- J767560
1箱(100個)
Φ2.77×19
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¥3,278(税込)
1個あたり
¥32.78(税込)9月24日(木)まで
わずか
- お申込番号
- J767561
1箱(100個)
Φ3.18×25.4
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¥3,278(税込)
1個あたり
¥32.78(税込)9月24日(木)まで
わずか
- お申込番号
- J767562
1箱(100個)
Φ4.75×25.4
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¥3,278(税込)
1個あたり
¥32.78(税込)-
- お申込番号
- J767564
1箱(100個)
9.5×1.57×25.4
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¥3,278(税込)
1個あたり
¥32.78(税込)9月24日(木)まで
わずか
- お申込番号
- J767558
1箱(100個)
Φ1.57×19
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¥3,278(税込)
1個あたり
¥32.78(税込)9月24日(木)まで
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¥24,200~ (税込)
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「シグマ光機(SIGMAKOKI) ハーモニック・セパレーター φ25.4mm」にはバリエーションが3個あります。
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商品仕様1
¥36,300 (税込)
YHS-25.4C05-355
1個
●YAGレーザ(1064nm)を高調波変換したレーザ光(355nm、532nm)を波長で分離または合波する場合に使用します。●反射率波長が違う3種類をご用意しています。●誘電体多層膜を使用しているので、膜に吸収がなく、エネルギー密度の高いレーザ光にも使用できます。●プレートタイプのため、ビーム径の大きなレーザにも使用できます。●99.5%の高い反射率により、反射波長と透過波長を分離することができます。●※基板の屈折率と厚みによる効果で、入射光に対し透過光の光路が数mm平行移動します。●※45度以外の入射角度で使用した場合、透過率・反射率波長特性が変化します。●※基板側面の矢印で示されている面を反射面としてご使用ください。●※裏面側で反射させると、光量の損失やゴーストが発生する可能性があります。●※透過光には反射波長の光がほとんど混じりませんが、反射光には透過波長の光が混じることがあります。(5%~15%)●※レーザの偏光方位によって、透過率の波長特性が変化します。●※仕様にはP偏光とS偏光の平均値が記してあります。●※実際のレーザの偏光方位をご確認の上ご使用ください。●<<ハーモニック・セパレーター>共通仕様>●▼材質:BK7●▼基板面精度:λ/10●▼コーティング:表面 誘電体反射膜、裏面 反射防止膜●▼入射角度:45°●▼平行度:<5″●▼スクラッチーディグ:10-5●▼有効径:外径の90%●<個別仕様>●▼外径 φD:φ25.4mm●▼厚さ t:5mm●▼反射率 (P偏光とS偏光の平均値):>99.5% (355nm)●▼透過率 (P偏光とS偏光の平均値):>85% (532・1064nm)●▼レーザ耐力※:5J/cm2●▼※レーザパルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz●RoHS適合品
¥24,200 (税込)
YHS-25.4C05-532
1個
●YAGレーザ(1064nm)を高調波変換したレーザ光(355nm、532nm)を波長で分離または合波する場合に使用します。●反射率波長が違う3種類をご用意しています。●誘電体多層膜を使用しているので、膜に吸収がなく、エネルギー密度の高いレーザ光にも使用できます。●プレートタイプのため、ビーム径の大きなレーザにも使用できます。●99.5%の高い反射率により、反射波長と透過波長を分離することができます。●※基板の屈折率と厚みによる効果で、入射光に対し透過光の光路が数mm平行移動します。●※45度以外の入射角度で使用した場合、透過率・反射率波長特性が変化します。●※基板側面の矢印で示されている面を反射面としてご使用ください。●※裏面側で反射させると、光量の損失やゴーストが発生する可能性があります。●※透過光には反射波長の光がほとんど混じりませんが、反射光には透過波長の光が混じることがあります。(5%~15%)●※レーザの偏光方位によって、透過率の波長特性が変化します。●※仕様にはP偏光とS偏光の平均値が記してあります。●※実際のレーザの偏光方位をご確認の上ご使用ください。●<<ハーモニック・セパレーター>共通仕様>●▼材質:BK7●▼基板面精度:λ/10●▼コーティング:表面 誘電体反射膜、裏面 反射防止膜●▼入射角度:45°●▼平行度:<5″●▼スクラッチーディグ:10-5●▼有効径:外径の90%●<個別仕様>●▼外径 φD:φ25.4mm●▼厚さ t:5mm●▼反射率 (P偏光とS偏光の平均値):>99.5% (532nm)●▼透過率 (P偏光とS偏光の平均値):>95% (1064nm)●▼レーザ耐力※:8J/cm2●▼※レーザパルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz●RoHS適合品
¥30,250 (税込)
YHS-25.4C05-1064
1個
●YAGレーザ(1064nm)を高調波変換したレーザ光(355nm、532nm)を波長で分離または合波する場合に使用します。●反射率波長が違う3種類をご用意しています。●誘電体多層膜を使用しているので、膜に吸収がなく、エネルギー密度の高いレーザ光にも使用できます。●プレートタイプのため、ビーム径の大きなレーザにも使用できます。●99.5%の高い反射率により、反射波長と透過波長を分離することができます。●※基板の屈折率と厚みによる効果で、入射光に対し透過光の光路が数mm平行移動します。●※45度以外の入射角度で使用した場合、透過率・反射率波長特性が変化します。●※基板側面の矢印で示されている面を反射面としてご使用ください。●※裏面側で反射させると、光量の損失やゴーストが発生する可能性があります。●※透過光には反射波長の光がほとんど混じりませんが、反射光には透過波長の光が混じることがあります。(5%~15%)●※レーザの偏光方位によって、透過率の波長特性が変化します。●※仕様にはP偏光とS偏光の平均値が記してあります。●※実際のレーザの偏光方位をご確認の上ご使用ください。●<<ハーモニック・セパレーター>共通仕様>●▼材質:BK7●▼基板面精度:λ/10●▼コーティング:表面 誘電体反射膜、裏面 反射防止膜●▼入射角度:45°●▼平行度:<5″●▼スクラッチーディグ:10-5●▼有効径:外径の90%●<個別仕様>●▼外径 φD:φ25.4mm●▼厚さ t:5mm●▼反射率 (P偏光とS偏光の平均値):>99.5% (1064nm)●▼透過率 (P偏光とS偏光の平均値):>90% (532nm)●▼レーザ耐力※:20J/cm2●▼※レーザパルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz●RoHS適合品
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販売単位
商品仕様1
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- お申込番号
- WK21203
1個
●YAGレーザ(1064nm)を高調波変換したレーザ光(355nm、532nm)を波長で分離または合波する場合に使用します。●反射率波長が違う3種類をご用意しています。●誘電体多層膜を使用しているので、膜に吸収がなく、エネルギー密度の高いレーザ光にも使用できます。●プレートタイプのため、ビーム径の大きなレーザにも使用できます。●99.5%の高い反射率により、反射波長と透過波長を分離することができます。●※基板の屈折率と厚みによる効果で、入射光に対し透過光の光路が数mm平行移動します。●※45度以外の入射角度で使用した場合、透過率・反射率波長特性が変化します。●※基板側面の矢印で示されている面を反射面としてご使用ください。●※裏面側で反射させると、光量の損失やゴーストが発生する可能性があります。●※透過光には反射波長の光がほとんど混じりませんが、反射光には透過波長の光が混じることがあります。(5%~15%)●※レーザの偏光方位によって、透過率の波長特性が変化します。●※仕様にはP偏光とS偏光の平均値が記してあります。●※実際のレーザの偏光方位をご確認の上ご使用ください。●<<ハーモニック・セパレーター>共通仕様>●▼材質:BK7●▼基板面精度:λ/10●▼コーティング:表面 誘電体反射膜、裏面 反射防止膜●▼入射角度:45°●▼平行度:<5″●▼スクラッチーディグ:10-5●▼有効径:外径の90%●<個別仕様>●▼外径 φD:φ25.4mm●▼厚さ t:5mm●▼反射率 (P偏光とS偏光の平均値):>99.5% (355nm)●▼透過率 (P偏光とS偏光の平均値):>85% (532・1064nm)●▼レーザ耐力※:5J/cm2●▼※レーザパルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz●RoHS適合品
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¥36,300(税込)
9月30日(水)まで
- お申込番号
- WK21207
1個
●YAGレーザ(1064nm)を高調波変換したレーザ光(355nm、532nm)を波長で分離または合波する場合に使用します。●反射率波長が違う3種類をご用意しています。●誘電体多層膜を使用しているので、膜に吸収がなく、エネルギー密度の高いレーザ光にも使用できます。●プレートタイプのため、ビーム径の大きなレーザにも使用できます。●99.5%の高い反射率により、反射波長と透過波長を分離することができます。●※基板の屈折率と厚みによる効果で、入射光に対し透過光の光路が数mm平行移動します。●※45度以外の入射角度で使用した場合、透過率・反射率波長特性が変化します。●※基板側面の矢印で示されている面を反射面としてご使用ください。●※裏面側で反射させると、光量の損失やゴーストが発生する可能性があります。●※透過光には反射波長の光がほとんど混じりませんが、反射光には透過波長の光が混じることがあります。(5%~15%)●※レーザの偏光方位によって、透過率の波長特性が変化します。●※仕様にはP偏光とS偏光の平均値が記してあります。●※実際のレーザの偏光方位をご確認の上ご使用ください。●<<ハーモニック・セパレーター>共通仕様>●▼材質:BK7●▼基板面精度:λ/10●▼コーティング:表面 誘電体反射膜、裏面 反射防止膜●▼入射角度:45°●▼平行度:<5″●▼スクラッチーディグ:10-5●▼有効径:外径の90%●<個別仕様>●▼外径 φD:φ25.4mm●▼厚さ t:5mm●▼反射率 (P偏光とS偏光の平均値):>99.5% (532nm)●▼透過率 (P偏光とS偏光の平均値):>95% (1064nm)●▼レーザ耐力※:8J/cm2●▼※レーザパルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz●RoHS適合品
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¥24,200(税込)
10月6日(火)まで
- お申込番号
- WK21209
1個
●YAGレーザ(1064nm)を高調波変換したレーザ光(355nm、532nm)を波長で分離または合波する場合に使用します。●反射率波長が違う3種類をご用意しています。●誘電体多層膜を使用しているので、膜に吸収がなく、エネルギー密度の高いレーザ光にも使用できます。●プレートタイプのため、ビーム径の大きなレーザにも使用できます。●99.5%の高い反射率により、反射波長と透過波長を分離することができます。●※基板の屈折率と厚みによる効果で、入射光に対し透過光の光路が数mm平行移動します。●※45度以外の入射角度で使用した場合、透過率・反射率波長特性が変化します。●※基板側面の矢印で示されている面を反射面としてご使用ください。●※裏面側で反射させると、光量の損失やゴーストが発生する可能性があります。●※透過光には反射波長の光がほとんど混じりませんが、反射光には透過波長の光が混じることがあります。(5%~15%)●※レーザの偏光方位によって、透過率の波長特性が変化します。●※仕様にはP偏光とS偏光の平均値が記してあります。●※実際のレーザの偏光方位をご確認の上ご使用ください。●<<ハーモニック・セパレーター>共通仕様>●▼材質:BK7●▼基板面精度:λ/10●▼コーティング:表面 誘電体反射膜、裏面 反射防止膜●▼入射角度:45°●▼平行度:<5″●▼スクラッチーディグ:10-5●▼有効径:外径の90%●<個別仕様>●▼外径 φD:φ25.4mm●▼厚さ t:5mm●▼反射率 (P偏光とS偏光の平均値):>99.5% (1064nm)●▼透過率 (P偏光とS偏光の平均値):>90% (532nm)●▼レーザ耐力※:20J/cm2●▼※レーザパルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz●RoHS適合品
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YHS-50C08-355
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●YAGレーザ(1064nm)を高調波変換したレーザ光(355nm、532nm)を波長で分離または合波する場合に使用します。●反射率波長が違う3種類をご用意しています。●誘電体多層膜を使用しているので、膜に吸収がなく、エネルギー密度の高いレーザ光にも使用できます。●プレートタイプのため、ビーム径の大きなレーザにも使用できます。●99.5%の高い反射率により、反射波長と透過波長を分離することができます。●※基板の屈折率と厚みによる効果で、入射光に対し透過光の光路が数mm平行移動します。●※45度以外の入射角度で使用した場合、透過率・反射率波長特性が変化します。●※基板側面の矢印で示されている面を反射面としてご使用ください。●※裏面側で反射させると、光量の損失やゴーストが発生する可能性があります。●※透過光には反射波長の光がほとんど混じりませんが、反射光には透過波長の光が混じることがあります。(5%~15%)●※レーザの偏光方位によって、透過率の波長特性が変化します。●※仕様にはP偏光とS偏光の平均値が記してあります。●※実際のレーザの偏光方位をご確認の上ご使用ください。●<<ハーモニック・セパレーター>共通仕様>●▼材質:BK7●▼基板面精度:λ/10●▼コーティング:表面 誘電体反射膜、裏面 反射防止膜●▼入射角度:45°●▼平行度:<5″●▼スクラッチーディグ:10-5●▼有効径:外径の90%●<個別仕様>●▼外径 φD:φ50mm●▼厚さ t:8mm●▼反射率 (P偏光とS偏光の平均値):>99.5% (355nm)●▼透過率 (P偏光とS偏光の平均値):>85% (532・1064nm)●▼レーザ耐力※:5J/cm2●▼※レーザパルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz●RoHS適合品
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YHS-50C08-532
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●YAGレーザ(1064nm)を高調波変換したレーザ光(355nm、532nm)を波長で分離または合波する場合に使用します。●反射率波長が違う3種類をご用意しています。●誘電体多層膜を使用しているので、膜に吸収がなく、エネルギー密度の高いレーザ光にも使用できます。●プレートタイプのため、ビーム径の大きなレーザにも使用できます。●99.5%の高い反射率により、反射波長と透過波長を分離することができます。●※基板の屈折率と厚みによる効果で、入射光に対し透過光の光路が数mm平行移動します。●※45度以外の入射角度で使用した場合、透過率・反射率波長特性が変化します。●※基板側面の矢印で示されている面を反射面としてご使用ください。●※裏面側で反射させると、光量の損失やゴーストが発生する可能性があります。●※透過光には反射波長の光がほとんど混じりませんが、反射光には透過波長の光が混じることがあります。(5%~15%)●※レーザの偏光方位によって、透過率の波長特性が変化します。●※仕様にはP偏光とS偏光の平均値が記してあります。●※実際のレーザの偏光方位をご確認の上ご使用ください。●<<ハーモニック・セパレーター>共通仕様>●▼材質:BK7●▼基板面精度:λ/10●▼コーティング:表面 誘電体反射膜、裏面 反射防止膜●▼入射角度:45°●▼平行度:<5″●▼スクラッチーディグ:10-5●▼有効径:外径の90%●<個別仕様>●▼外径 φD:φ50mm●▼厚さ t:8mm●▼反射率 (P偏光とS偏光の平均値):>99.5% (532nm)●▼透過率 (P偏光とS偏光の平均値):>95% (1064nm)●▼レーザ耐力※:8J/cm2●▼※レーザパルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz●RoHS適合品
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YHS-50C08-1064
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●YAGレーザ(1064nm)を高調波変換したレーザ光(355nm、532nm)を波長で分離または合波する場合に使用します。●反射率波長が違う3種類をご用意しています。●誘電体多層膜を使用しているので、膜に吸収がなく、エネルギー密度の高いレーザ光にも使用できます。●プレートタイプのため、ビーム径の大きなレーザにも使用できます。●99.5%の高い反射率により、反射波長と透過波長を分離することができます。●※基板の屈折率と厚みによる効果で、入射光に対し透過光の光路が数mm平行移動します。●※45度以外の入射角度で使用した場合、透過率・反射率波長特性が変化します。●※基板側面の矢印で示されている面を反射面としてご使用ください。●※裏面側で反射させると、光量の損失やゴーストが発生する可能性があります。●※透過光には反射波長の光がほとんど混じりませんが、反射光には透過波長の光が混じることがあります。(5%~15%)●※レーザの偏光方位によって、透過率の波長特性が変化します。●※仕様にはP偏光とS偏光の平均値が記してあります。●※実際のレーザの偏光方位をご確認の上ご使用ください。●<<ハーモニック・セパレーター>共通仕様>●▼材質:BK7●▼基板面精度:λ/10●▼コーティング:表面 誘電体反射膜、裏面 反射防止膜●▼入射角度:45°●▼平行度:<5″●▼スクラッチーディグ:10-5●▼有効径:外径の90%●<個別仕様>●▼外径 φD:φ50mm●▼厚さ t:8mm●▼反射率 (P偏光とS偏光の平均値):>99.5% (1064nm)●▼透過率 (P偏光とS偏光の平均値):>90% (532nm)●▼レーザ耐力※:20J/cm2●▼※レーザパルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz●RoHS適合品
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¥27,500 (税込)
YHS-30C05-532
1個
●YAGレーザ(1064nm)を高調波変換したレーザ光(355nm、532nm)を波長で分離または合波する場合に使用します。●反射率波長が違う3種類をご用意しています。●誘電体多層膜を使用しているので、膜に吸収がなく、エネルギー密度の高いレーザ光にも使用できます。●プレートタイプのため、ビーム径の大きなレーザにも使用できます。●99.5%の高い反射率により、反射波長と透過波長を分離することができます。●※基板の屈折率と厚みによる効果で、入射光に対し透過光の光路が数mm平行移動します。●※45度以外の入射角度で使用した場合、透過率・反射率波長特性が変化します。●※基板側面の矢印で示されている面を反射面としてご使用ください。●※裏面側で反射させると、光量の損失やゴーストが発生する可能性があります。●※透過光には反射波長の光がほとんど混じりませんが、反射光には透過波長の光が混じることがあります。(5%~15%)●※レーザの偏光方位によって、透過率の波長特性が変化します。●※仕様にはP偏光とS偏光の平均値が記してあります。●※実際のレーザの偏光方位をご確認の上ご使用ください。●<<ハーモニック・セパレーター>共通仕様>●▼材質:BK7●▼基板面精度:λ/10●▼コーティング:表面 誘電体反射膜、裏面 反射防止膜●▼入射角度:45°●▼平行度:<5″●▼スクラッチーディグ:10-5●▼有効径:外径の90%●<個別仕様>●▼外径 φD:φ30mm●▼厚さ t:5mm●▼反射率 (P偏光とS偏光の平均値):>99.5% (532nm)●▼透過率 (P偏光とS偏光の平均値):>95% (1064nm)●▼レーザ耐力※:8J/cm2●▼※レーザパルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz●RoHS適合品
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YHS-30C05-1064
1個
●YAGレーザ(1064nm)を高調波変換したレーザ光(355nm、532nm)を波長で分離または合波する場合に使用します。●反射率波長が違う3種類をご用意しています。●誘電体多層膜を使用しているので、膜に吸収がなく、エネルギー密度の高いレーザ光にも使用できます。●プレートタイプのため、ビーム径の大きなレーザにも使用できます。●99.5%の高い反射率により、反射波長と透過波長を分離することができます。●※基板の屈折率と厚みによる効果で、入射光に対し透過光の光路が数mm平行移動します。●※45度以外の入射角度で使用した場合、透過率・反射率波長特性が変化します。●※基板側面の矢印で示されている面を反射面としてご使用ください。●※裏面側で反射させると、光量の損失やゴーストが発生する可能性があります。●※透過光には反射波長の光がほとんど混じりませんが、反射光には透過波長の光が混じることがあります。(5%~15%)●※レーザの偏光方位によって、透過率の波長特性が変化します。●※仕様にはP偏光とS偏光の平均値が記してあります。●※実際のレーザの偏光方位をご確認の上ご使用ください。●<<ハーモニック・セパレーター>共通仕様>●▼材質:BK7●▼基板面精度:λ/10●▼コーティング:表面 誘電体反射膜、裏面 反射防止膜●▼入射角度:45°●▼平行度:<5″●▼スクラッチーディグ:10-5●▼有効径:外径の90%●<個別仕様>●▼外径 φD:φ30mm●▼厚さ t:5mm●▼反射率 (P偏光とS偏光の平均値):>99.5% (1064nm)●▼透過率 (P偏光とS偏光の平均値):>90% (532nm)●▼レーザ耐力※:20J/cm2●▼※レーザパルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz●RoHS適合品
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PBS-10-6328
1個
●各種レーザの波長に合わせた、消光比の高い偏光ビームスプリッターです。●単色のレーザを使った、各種の偏光実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●プレートタイプの偏光ビームスプリッター(PBS-C)もご用意しています。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※適応波長以外の波長で使用した場合、透過率や消光比が悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼P偏光透過率:>97%( 405nmは>90%)●▼透過消光比:Ts:Tp=1:1000●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:632.8nm●▼A=B=C:10mm●▼S偏光反射率:>98%●RoHS適合品
¥36,300 (税込)
PBS-12.7-6328
1個
●各種レーザの波長に合わせた、消光比の高い偏光ビームスプリッターです。●単色のレーザを使った、各種の偏光実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●プレートタイプの偏光ビームスプリッター(PBS-C)もご用意しています。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※適応波長以外の波長で使用した場合、透過率や消光比が悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼P偏光透過率:>97%( 405nmは>90%)●▼透過消光比:Ts:Tp=1:1000●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:632.8nm●▼A=B=C:12.7mm●▼S偏光反射率:>98%●RoHS適合品
¥34,430 (税込)
PBS-5-6328
1個
●各種レーザの波長に合わせた、消光比の高い偏光ビームスプリッターです。●単色のレーザを使った、各種の偏光実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●プレートタイプの偏光ビームスプリッター(PBS-C)もご用意しています。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※適応波長以外の波長で使用した場合、透過率や消光比が悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼P偏光透過率:>97%( 405nmは>90%)●▼透過消光比:Ts:Tp=1:1000●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:632.8nm●▼A=B=C:5mm●▼S偏光反射率:>98%●RoHS適合品
¥39,050 (税込)
PBS-15-6328
1個
●各種レーザの波長に合わせた、消光比の高い偏光ビームスプリッターです。●単色のレーザを使った、各種の偏光実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●プレートタイプの偏光ビームスプリッター(PBS-C)もご用意しています。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※適応波長以外の波長で使用した場合、透過率や消光比が悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼P偏光透過率:>97%( 405nmは>90%)●▼透過消光比:Ts:Tp=1:1000●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:632.8nm●▼A=B=C:15mm●▼S偏光反射率:>98%●RoHS適合品
¥51,700 (税込)
PBS-20-6328
1個
●各種レーザの波長に合わせた、消光比の高い偏光ビームスプリッターです。●単色のレーザを使った、各種の偏光実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●プレートタイプの偏光ビームスプリッター(PBS-C)もご用意しています。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※適応波長以外の波長で使用した場合、透過率や消光比が悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼P偏光透過率:>97%( 405nmは>90%)●▼透過消光比:Ts:Tp=1:1000●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:632.8nm●▼A=B=C:20mm●▼S偏光反射率:>98%●RoHS適合品
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- WK21253
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●各種レーザの波長に合わせた、消光比の高い偏光ビームスプリッターです。●単色のレーザを使った、各種の偏光実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●プレートタイプの偏光ビームスプリッター(PBS-C)もご用意しています。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※適応波長以外の波長で使用した場合、透過率や消光比が悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼P偏光透過率:>97%( 405nmは>90%)●▼透過消光比:Ts:Tp=1:1000●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:632.8nm●▼A=B=C:10mm●▼S偏光反射率:>98%●RoHS適合品
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¥34,430(税込)
9月30日(水)まで
- お申込番号
- WK21254
1個
●各種レーザの波長に合わせた、消光比の高い偏光ビームスプリッターです。●単色のレーザを使った、各種の偏光実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●プレートタイプの偏光ビームスプリッター(PBS-C)もご用意しています。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※適応波長以外の波長で使用した場合、透過率や消光比が悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼P偏光透過率:>97%( 405nmは>90%)●▼透過消光比:Ts:Tp=1:1000●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:632.8nm●▼A=B=C:12.7mm●▼S偏光反射率:>98%●RoHS適合品
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¥36,300(税込)
9月30日(水)まで
- お申込番号
- WK21492
1個
●各種レーザの波長に合わせた、消光比の高い偏光ビームスプリッターです。●単色のレーザを使った、各種の偏光実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●プレートタイプの偏光ビームスプリッター(PBS-C)もご用意しています。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※適応波長以外の波長で使用した場合、透過率や消光比が悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼P偏光透過率:>97%( 405nmは>90%)●▼透過消光比:Ts:Tp=1:1000●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:632.8nm●▼A=B=C:5mm●▼S偏光反射率:>98%●RoHS適合品
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¥34,430(税込)
9月30日(水)まで
- お申込番号
- WK21493
1個
●各種レーザの波長に合わせた、消光比の高い偏光ビームスプリッターです。●単色のレーザを使った、各種の偏光実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●プレートタイプの偏光ビームスプリッター(PBS-C)もご用意しています。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※適応波長以外の波長で使用した場合、透過率や消光比が悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼P偏光透過率:>97%( 405nmは>90%)●▼透過消光比:Ts:Tp=1:1000●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:632.8nm●▼A=B=C:15mm●▼S偏光反射率:>98%●RoHS適合品
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¥39,050(税込)
9月30日(水)まで
- お申込番号
- WK21494
1個
●各種レーザの波長に合わせた、消光比の高い偏光ビームスプリッターです。●単色のレーザを使った、各種の偏光実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●プレートタイプの偏光ビームスプリッター(PBS-C)もご用意しています。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※適応波長以外の波長で使用した場合、透過率や消光比が悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼P偏光透過率:>97%( 405nmは>90%)●▼透過消光比:Ts:Tp=1:1000●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:632.8nm●▼A=B=C:20mm●▼S偏光反射率:>98%●RoHS適合品
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¥51,700(税込)
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¥57,420 (税込)
PBSW-10-350
1個
●偏光分離可能な波長帯域を広げた偏光ビームスプリッターです。●多波長のレーザを使った実験や連続スペクトルの光源を使った実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●偏光板や広帯域の1/2波長板と組合せて、波長に依存しない可変光量分岐装置を作ることができます。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<広帯域偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7、SK2、SF15、合成石英●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:330~370nm●▼A=B=C:10mm●▼材質:合成石英●▼P偏光透過率:>85%●▼S偏光反射率:>95%●▼透過消光比 Ts:Tp:1:100●RoHS適合品
¥60,500 (税込)
PBSW-12.7-350
1個
●偏光分離可能な波長帯域を広げた偏光ビームスプリッターです。●多波長のレーザを使った実験や連続スペクトルの光源を使った実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●偏光板や広帯域の1/2波長板と組合せて、波長に依存しない可変光量分岐装置を作ることができます。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<広帯域偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7、SK2、SF15、合成石英●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:330~370nm●▼A=B=C:12.7mm●▼材質:合成石英●▼P偏光透過率:>85%●▼S偏光反射率:>95%●▼透過消光比 Ts:Tp:1:100●RoHS適合品
¥66,660 (税込)
PBSW-15-350
1個
●偏光分離可能な波長帯域を広げた偏光ビームスプリッターです。●多波長のレーザを使った実験や連続スペクトルの光源を使った実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●偏光板や広帯域の1/2波長板と組合せて、波長に依存しない可変光量分岐装置を作ることができます。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<広帯域偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7、SK2、SF15、合成石英●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:330~370nm●▼A=B=C:15mm●▼材質:合成石英●▼P偏光透過率:>85%●▼S偏光反射率:>95%●▼透過消光比 Ts:Tp:1:100●RoHS適合品
¥87,340 (税込)
PBSW-20-350
1個
●偏光分離可能な波長帯域を広げた偏光ビームスプリッターです。●多波長のレーザを使った実験や連続スペクトルの光源を使った実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●偏光板や広帯域の1/2波長板と組合せて、波長に依存しない可変光量分岐装置を作ることができます。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<広帯域偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7、SK2、SF15、合成石英●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:330~370nm●▼A=B=C:20mm●▼材質:合成石英●▼P偏光透過率:>85%●▼S偏光反射率:>95%●▼透過消光比 Ts:Tp:1:100●RoHS適合品
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商品仕様1
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- お申込番号
- WK21452
1個
●偏光分離可能な波長帯域を広げた偏光ビームスプリッターです。●多波長のレーザを使った実験や連続スペクトルの光源を使った実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●偏光板や広帯域の1/2波長板と組合せて、波長に依存しない可変光量分岐装置を作ることができます。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<広帯域偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7、SK2、SF15、合成石英●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:330~370nm●▼A=B=C:10mm●▼材質:合成石英●▼P偏光透過率:>85%●▼S偏光反射率:>95%●▼透過消光比 Ts:Tp:1:100●RoHS適合品
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- WK21453
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●偏光分離可能な波長帯域を広げた偏光ビームスプリッターです。●多波長のレーザを使った実験や連続スペクトルの光源を使った実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●偏光板や広帯域の1/2波長板と組合せて、波長に依存しない可変光量分岐装置を作ることができます。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<広帯域偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7、SK2、SF15、合成石英●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:330~370nm●▼A=B=C:12.7mm●▼材質:合成石英●▼P偏光透過率:>85%●▼S偏光反射率:>95%●▼透過消光比 Ts:Tp:1:100●RoHS適合品
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●偏光分離可能な波長帯域を広げた偏光ビームスプリッターです。●多波長のレーザを使った実験や連続スペクトルの光源を使った実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●偏光板や広帯域の1/2波長板と組合せて、波長に依存しない可変光量分岐装置を作ることができます。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<広帯域偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7、SK2、SF15、合成石英●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:330~370nm●▼A=B=C:15mm●▼材質:合成石英●▼P偏光透過率:>85%●▼S偏光反射率:>95%●▼透過消光比 Ts:Tp:1:100●RoHS適合品
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●偏光分離可能な波長帯域を広げた偏光ビームスプリッターです。●多波長のレーザを使った実験や連続スペクトルの光源を使った実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●偏光板や広帯域の1/2波長板と組合せて、波長に依存しない可変光量分岐装置を作ることができます。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<広帯域偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7、SK2、SF15、合成石英●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:330~370nm●▼A=B=C:20mm●▼材質:合成石英●▼P偏光透過率:>85%●▼S偏光反射率:>95%●▼透過消光比 Ts:Tp:1:100●RoHS適合品
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●偏光分離可能な波長帯域を広げた偏光ビームスプリッターです。●多波長のレーザを使った実験や連続スペクトルの光源を使った実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●偏光板や広帯域の1/2波長板と組合せて、波長に依存しない可変光量分岐装置を作ることができます。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<広帯域偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7、SK2、SF15、合成石英●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:450~650nm●▼A=B=C:10mm●▼材質:BK7●▼P偏光透過率:>85%●▼S偏光反射率:>平均85%●▼透過消光比 Ts:Tp:1:200●RoHS適合品
¥36,300 (税込)
PBSW-12.7-550
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●偏光分離可能な波長帯域を広げた偏光ビームスプリッターです。●多波長のレーザを使った実験や連続スペクトルの光源を使った実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●偏光板や広帯域の1/2波長板と組合せて、波長に依存しない可変光量分岐装置を作ることができます。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<広帯域偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7、SK2、SF15、合成石英●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:450~650nm●▼A=B=C:12.7mm●▼材質:BK7●▼P偏光透過率:>85%●▼S偏光反射率:>平均85%●▼透過消光比 Ts:Tp:1:200●RoHS適合品
¥39,050 (税込)
PBSW-15-550
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●偏光分離可能な波長帯域を広げた偏光ビームスプリッターです。●多波長のレーザを使った実験や連続スペクトルの光源を使った実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●偏光板や広帯域の1/2波長板と組合せて、波長に依存しない可変光量分岐装置を作ることができます。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<広帯域偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7、SK2、SF15、合成石英●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:450~650nm●▼A=B=C:15mm●▼材質:BK7●▼P偏光透過率:>85%●▼S偏光反射率:>平均85%●▼透過消光比 Ts:Tp:1:200●RoHS適合品
¥51,700 (税込)
PBSW-20-550
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●偏光分離可能な波長帯域を広げた偏光ビームスプリッターです。●多波長のレーザを使った実験や連続スペクトルの光源を使った実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●偏光板や広帯域の1/2波長板と組合せて、波長に依存しない可変光量分岐装置を作ることができます。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<広帯域偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7、SK2、SF15、合成石英●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:450~650nm●▼A=B=C:20mm●▼材質:BK7●▼P偏光透過率:>85%●▼S偏光反射率:>平均85%●▼透過消光比 Ts:Tp:1:200●RoHS適合品
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●偏光分離可能な波長帯域を広げた偏光ビームスプリッターです。●多波長のレーザを使った実験や連続スペクトルの光源を使った実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●偏光板や広帯域の1/2波長板と組合せて、波長に依存しない可変光量分岐装置を作ることができます。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<広帯域偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7、SK2、SF15、合成石英●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:450~650nm●▼A=B=C:10mm●▼材質:BK7●▼P偏光透過率:>85%●▼S偏光反射率:>平均85%●▼透過消光比 Ts:Tp:1:200●RoHS適合品
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¥34,430(税込)
9月30日(水)まで
- お申込番号
- WK21457
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●偏光分離可能な波長帯域を広げた偏光ビームスプリッターです。●多波長のレーザを使った実験や連続スペクトルの光源を使った実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●偏光板や広帯域の1/2波長板と組合せて、波長に依存しない可変光量分岐装置を作ることができます。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<広帯域偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7、SK2、SF15、合成石英●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:450~650nm●▼A=B=C:12.7mm●▼材質:BK7●▼P偏光透過率:>85%●▼S偏光反射率:>平均85%●▼透過消光比 Ts:Tp:1:200●RoHS適合品
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¥36,300(税込)
9月30日(水)まで
- お申込番号
- WK21458
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●偏光分離可能な波長帯域を広げた偏光ビームスプリッターです。●多波長のレーザを使った実験や連続スペクトルの光源を使った実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●偏光板や広帯域の1/2波長板と組合せて、波長に依存しない可変光量分岐装置を作ることができます。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<広帯域偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7、SK2、SF15、合成石英●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:450~650nm●▼A=B=C:15mm●▼材質:BK7●▼P偏光透過率:>85%●▼S偏光反射率:>平均85%●▼透過消光比 Ts:Tp:1:200●RoHS適合品
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¥39,050(税込)
9月30日(水)まで
- お申込番号
- WK21459
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●偏光分離可能な波長帯域を広げた偏光ビームスプリッターです。●多波長のレーザを使った実験や連続スペクトルの光源を使った実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●偏光板や広帯域の1/2波長板と組合せて、波長に依存しない可変光量分岐装置を作ることができます。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<広帯域偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7、SK2、SF15、合成石英●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:450~650nm●▼A=B=C:20mm●▼材質:BK7●▼P偏光透過率:>85%●▼S偏光反射率:>平均85%●▼透過消光比 Ts:Tp:1:200●RoHS適合品
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PBSW-10-800
1個
●偏光分離可能な波長帯域を広げた偏光ビームスプリッターです。●多波長のレーザを使った実験や連続スペクトルの光源を使った実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●偏光板や広帯域の1/2波長板と組合せて、波長に依存しない可変光量分岐装置を作ることができます。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<広帯域偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7、SK2、SF15、合成石英●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:750~850nm●▼A=B=C:10mm●▼材質:BK7●▼P偏光透過率:>92%●▼S偏光反射率:>97%●▼透過消光比 Ts:Tp:1:200●RoHS適合品
¥39,050 (税込)
PBSW-15-800
1個
●偏光分離可能な波長帯域を広げた偏光ビームスプリッターです。●多波長のレーザを使った実験や連続スペクトルの光源を使った実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●偏光板や広帯域の1/2波長板と組合せて、波長に依存しない可変光量分岐装置を作ることができます。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<広帯域偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7、SK2、SF15、合成石英●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:750~850nm●▼A=B=C:15mm●▼材質:BK7●▼P偏光透過率:>92%●▼S偏光反射率:>97%●▼透過消光比 Ts:Tp:1:200●RoHS適合品
¥51,700 (税込)
PBSW-20-800
1個
●偏光分離可能な波長帯域を広げた偏光ビームスプリッターです。●多波長のレーザを使った実験や連続スペクトルの光源を使った実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●偏光板や広帯域の1/2波長板と組合せて、波長に依存しない可変光量分岐装置を作ることができます。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<広帯域偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7、SK2、SF15、合成石英●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:750~850nm●▼A=B=C:20mm●▼材質:BK7●▼P偏光透過率:>92%●▼S偏光反射率:>97%●▼透過消光比 Ts:Tp:1:200●RoHS適合品
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- WK21460
1個
●偏光分離可能な波長帯域を広げた偏光ビームスプリッターです。●多波長のレーザを使った実験や連続スペクトルの光源を使った実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●偏光板や広帯域の1/2波長板と組合せて、波長に依存しない可変光量分岐装置を作ることができます。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<広帯域偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7、SK2、SF15、合成石英●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:750~850nm●▼A=B=C:12.7mm●▼材質:BK7●▼P偏光透過率:>92%●▼S偏光反射率:>97%●▼透過消光比 Ts:Tp:1:200●RoHS適合品
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¥36,300(税込)
9月30日(水)まで
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- WK21461
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●偏光分離可能な波長帯域を広げた偏光ビームスプリッターです。●多波長のレーザを使った実験や連続スペクトルの光源を使った実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●偏光板や広帯域の1/2波長板と組合せて、波長に依存しない可変光量分岐装置を作ることができます。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<広帯域偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7、SK2、SF15、合成石英●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:750~850nm●▼A=B=C:10mm●▼材質:BK7●▼P偏光透過率:>92%●▼S偏光反射率:>97%●▼透過消光比 Ts:Tp:1:200●RoHS適合品
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¥34,430(税込)
9月30日(水)まで
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●偏光分離可能な波長帯域を広げた偏光ビームスプリッターです。●多波長のレーザを使った実験や連続スペクトルの光源を使った実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●偏光板や広帯域の1/2波長板と組合せて、波長に依存しない可変光量分岐装置を作ることができます。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<広帯域偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7、SK2、SF15、合成石英●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:750~850nm●▼A=B=C:15mm●▼材質:BK7●▼P偏光透過率:>92%●▼S偏光反射率:>97%●▼透過消光比 Ts:Tp:1:200●RoHS適合品
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¥39,050(税込)
9月30日(水)まで
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- WK21463
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●偏光分離可能な波長帯域を広げた偏光ビームスプリッターです。●多波長のレーザを使った実験や連続スペクトルの光源を使った実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●偏光板や広帯域の1/2波長板と組合せて、波長に依存しない可変光量分岐装置を作ることができます。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<広帯域偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7、SK2、SF15、合成石英●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:750~850nm●▼A=B=C:20mm●▼材質:BK7●▼P偏光透過率:>92%●▼S偏光反射率:>97%●▼透過消光比 Ts:Tp:1:200●RoHS適合品
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¥45,980 (税込)
PBSW-10-3/7
1個
●偏光分離可能な波長帯域を広げた偏光ビームスプリッターです。●多波長のレーザを使った実験や連続スペクトルの光源を使った実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●偏光板や広帯域の1/2波長板と組合せて、波長に依存しない可変光量分岐装置を作ることができます。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<広帯域偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7、SK2、SF15、合成石英●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:380~750nm●▼A=B=C:10mm●▼材質:SK2●▼P偏光透過率:>平均92%●▼S偏光反射率:>平均95%●▼透過消光比 Ts:Tp:1:500※●▼※適応波長域で平均した透過率消光比です。●RoHS適合品
¥48,400 (税込)
PBSW-12.7-3/7
1個
●偏光分離可能な波長帯域を広げた偏光ビームスプリッターです。●多波長のレーザを使った実験や連続スペクトルの光源を使った実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●偏光板や広帯域の1/2波長板と組合せて、波長に依存しない可変光量分岐装置を作ることができます。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<広帯域偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7、SK2、SF15、合成石英●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:380~750nm●▼A=B=C:12.7mm●▼材質:SK2●▼P偏光透過率:>平均92%●▼S偏光反射率:>平均95%●▼透過消光比 Ts:Tp:1:500※●▼※適応波長域で平均した透過率消光比です。●RoHS適合品
¥56,100 (税込)
PBSW-15-3/7
1個
●偏光分離可能な波長帯域を広げた偏光ビームスプリッターです。●多波長のレーザを使った実験や連続スペクトルの光源を使った実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●偏光板や広帯域の1/2波長板と組合せて、波長に依存しない可変光量分岐装置を作ることができます。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<広帯域偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7、SK2、SF15、合成石英●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:380~750nm●▼A=B=C:15mm●▼材質:SK2●▼P偏光透過率:>平均92%●▼S偏光反射率:>平均95%●▼透過消光比 Ts:Tp:1:500※●▼※適応波長域で平均した透過率消光比です。●RoHS適合品
¥81,950 (税込)
PBSW-20-3/7
1個
●偏光分離可能な波長帯域を広げた偏光ビームスプリッターです。●多波長のレーザを使った実験や連続スペクトルの光源を使った実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●偏光板や広帯域の1/2波長板と組合せて、波長に依存しない可変光量分岐装置を作ることができます。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<広帯域偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7、SK2、SF15、合成石英●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:380~750nm●▼A=B=C:20mm●▼材質:SK2●▼P偏光透過率:>平均92%●▼S偏光反射率:>平均95%●▼透過消光比 Ts:Tp:1:500※●▼※適応波長域で平均した透過率消光比です。●RoHS適合品
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- WK21464
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●偏光分離可能な波長帯域を広げた偏光ビームスプリッターです。●多波長のレーザを使った実験や連続スペクトルの光源を使った実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●偏光板や広帯域の1/2波長板と組合せて、波長に依存しない可変光量分岐装置を作ることができます。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<広帯域偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7、SK2、SF15、合成石英●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:380~750nm●▼A=B=C:10mm●▼材質:SK2●▼P偏光透過率:>平均92%●▼S偏光反射率:>平均95%●▼透過消光比 Ts:Tp:1:500※●▼※適応波長域で平均した透過率消光比です。●RoHS適合品
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¥45,980(税込)
10月6日(火)まで
- お申込番号
- WK21465
1個
●偏光分離可能な波長帯域を広げた偏光ビームスプリッターです。●多波長のレーザを使った実験や連続スペクトルの光源を使った実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●偏光板や広帯域の1/2波長板と組合せて、波長に依存しない可変光量分岐装置を作ることができます。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<広帯域偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7、SK2、SF15、合成石英●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:380~750nm●▼A=B=C:12.7mm●▼材質:SK2●▼P偏光透過率:>平均92%●▼S偏光反射率:>平均95%●▼透過消光比 Ts:Tp:1:500※●▼※適応波長域で平均した透過率消光比です。●RoHS適合品
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¥48,400(税込)
10月6日(火)まで
- お申込番号
- WK21467
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●偏光分離可能な波長帯域を広げた偏光ビームスプリッターです。●多波長のレーザを使った実験や連続スペクトルの光源を使った実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●偏光板や広帯域の1/2波長板と組合せて、波長に依存しない可変光量分岐装置を作ることができます。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<広帯域偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7、SK2、SF15、合成石英●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:380~750nm●▼A=B=C:15mm●▼材質:SK2●▼P偏光透過率:>平均92%●▼S偏光反射率:>平均95%●▼透過消光比 Ts:Tp:1:500※●▼※適応波長域で平均した透過率消光比です。●RoHS適合品
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●偏光分離可能な波長帯域を広げた偏光ビームスプリッターです。●多波長のレーザを使った実験や連続スペクトルの光源を使った実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●偏光板や広帯域の1/2波長板と組合せて、波長に依存しない可変光量分岐装置を作ることができます。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<広帯域偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7、SK2、SF15、合成石英●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:380~750nm●▼A=B=C:20mm●▼材質:SK2●▼P偏光透過率:>平均92%●▼S偏光反射率:>平均95%●▼透過消光比 Ts:Tp:1:500※●▼※適応波長域で平均した透過率消光比です。●RoHS適合品
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●偏光分離可能な波長帯域を広げた偏光ビームスプリッターです。●多波長のレーザを使った実験や連続スペクトルの光源を使った実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●偏光板や広帯域の1/2波長板と組合せて、波長に依存しない可変光量分岐装置を作ることができます。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<広帯域偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7、SK2、SF15、合成石英●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:450~1080nm●▼A=B=C:10mm●▼材質:SF15●▼P偏光透過率:>平均92%●▼S偏光反射率:>平均95%●▼透過消光比 Ts:Tp:1:500※●▼※適応波長域で平均した透過率消光比です。●RoHS適合品
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PBSW-12.7-4/10
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●偏光分離可能な波長帯域を広げた偏光ビームスプリッターです。●多波長のレーザを使った実験や連続スペクトルの光源を使った実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●偏光板や広帯域の1/2波長板と組合せて、波長に依存しない可変光量分岐装置を作ることができます。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<広帯域偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7、SK2、SF15、合成石英●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:450~1080nm●▼A=B=C:12.7mm●▼材質:SF15●▼P偏光透過率:>平均92%●▼S偏光反射率:>平均95%●▼透過消光比 Ts:Tp:1:500※●▼※適応波長域で平均した透過率消光比です。●RoHS適合品
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PBSW-15-4/10
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●偏光分離可能な波長帯域を広げた偏光ビームスプリッターです。●多波長のレーザを使った実験や連続スペクトルの光源を使った実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●偏光板や広帯域の1/2波長板と組合せて、波長に依存しない可変光量分岐装置を作ることができます。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<広帯域偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7、SK2、SF15、合成石英●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:450~1080nm●▼A=B=C:15mm●▼材質:SF15●▼P偏光透過率:>平均92%●▼S偏光反射率:>平均95%●▼透過消光比 Ts:Tp:1:500※●▼※適応波長域で平均した透過率消光比です。●RoHS適合品
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●偏光分離可能な波長帯域を広げた偏光ビームスプリッターです。●多波長のレーザを使った実験や連続スペクトルの光源を使った実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●偏光板や広帯域の1/2波長板と組合せて、波長に依存しない可変光量分岐装置を作ることができます。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<広帯域偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7、SK2、SF15、合成石英●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:450~1080nm●▼A=B=C:20mm●▼材質:SF15●▼P偏光透過率:>平均92%●▼S偏光反射率:>平均95%●▼透過消光比 Ts:Tp:1:500※●▼※適応波長域で平均した透過率消光比です。●RoHS適合品
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●偏光分離可能な波長帯域を広げた偏光ビームスプリッターです。●多波長のレーザを使った実験や連続スペクトルの光源を使った実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●偏光板や広帯域の1/2波長板と組合せて、波長に依存しない可変光量分岐装置を作ることができます。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<広帯域偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7、SK2、SF15、合成石英●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:450~1080nm●▼A=B=C:15mm●▼材質:SF15●▼P偏光透過率:>平均92%●▼S偏光反射率:>平均95%●▼透過消光比 Ts:Tp:1:500※●▼※適応波長域で平均した透過率消光比です。●RoHS適合品
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- WK21471
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●偏光分離可能な波長帯域を広げた偏光ビームスプリッターです。●多波長のレーザを使った実験や連続スペクトルの光源を使った実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●偏光板や広帯域の1/2波長板と組合せて、波長に依存しない可変光量分岐装置を作ることができます。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<広帯域偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7、SK2、SF15、合成石英●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:450~1080nm●▼A=B=C:20mm●▼材質:SF15●▼P偏光透過率:>平均92%●▼S偏光反射率:>平均95%●▼透過消光比 Ts:Tp:1:500※●▼※適応波長域で平均した透過率消光比です。●RoHS適合品
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PBSW-10-10/20
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●偏光分離可能な波長帯域を広げた偏光ビームスプリッターです。●多波長のレーザを使った実験や連続スペクトルの光源を使った実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●偏光板や広帯域の1/2波長板と組合せて、波長に依存しない可変光量分岐装置を作ることができます。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<広帯域偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7、SK2、SF15、合成石英●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:1000~2000nm●▼A=B=C:10mm●▼材質:SF15●▼P偏光透過率:>平均94%●▼S偏光反射率:>平均95%●▼透過消光比 Ts:Tp:1:300※●▼※適応波長域で平均した透過率消光比です。●RoHS適合品
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PBSW-12.7-10/20
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●偏光分離可能な波長帯域を広げた偏光ビームスプリッターです。●多波長のレーザを使った実験や連続スペクトルの光源を使った実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●偏光板や広帯域の1/2波長板と組合せて、波長に依存しない可変光量分岐装置を作ることができます。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<広帯域偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7、SK2、SF15、合成石英●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:1000~2000nm●▼A=B=C:12.7mm●▼材質:SF15●▼P偏光透過率:>平均94%●▼S偏光反射率:>平均95%●▼透過消光比 Ts:Tp:1:300※●▼※適応波長域で平均した透過率消光比です。●RoHS適合品
¥60,280 (税込)
PBSW-15-10/20
1個
●偏光分離可能な波長帯域を広げた偏光ビームスプリッターです。●多波長のレーザを使った実験や連続スペクトルの光源を使った実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●偏光板や広帯域の1/2波長板と組合せて、波長に依存しない可変光量分岐装置を作ることができます。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<広帯域偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7、SK2、SF15、合成石英●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:1000~2000nm●▼A=B=C:15mm●▼材質:SF15●▼P偏光透過率:>平均94%●▼S偏光反射率:>平均95%●▼透過消光比 Ts:Tp:1:300※●▼※適応波長域で平均した透過率消光比です。●RoHS適合品
¥86,130 (税込)
PBSW-20-10/20
1個
●偏光分離可能な波長帯域を広げた偏光ビームスプリッターです。●多波長のレーザを使った実験や連続スペクトルの光源を使った実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●偏光板や広帯域の1/2波長板と組合せて、波長に依存しない可変光量分岐装置を作ることができます。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<広帯域偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7、SK2、SF15、合成石英●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:1000~2000nm●▼A=B=C:20mm●▼材質:SF15●▼P偏光透過率:>平均94%●▼S偏光反射率:>平均95%●▼透過消光比 Ts:Tp:1:300※●▼※適応波長域で平均した透過率消光比です。●RoHS適合品
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●偏光分離可能な波長帯域を広げた偏光ビームスプリッターです。●多波長のレーザを使った実験や連続スペクトルの光源を使った実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●偏光板や広帯域の1/2波長板と組合せて、波長に依存しない可変光量分岐装置を作ることができます。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<広帯域偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7、SK2、SF15、合成石英●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:1000~2000nm●▼A=B=C:10mm●▼材質:SF15●▼P偏光透過率:>平均94%●▼S偏光反射率:>平均95%●▼透過消光比 Ts:Tp:1:300※●▼※適応波長域で平均した透過率消光比です。●RoHS適合品
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●偏光分離可能な波長帯域を広げた偏光ビームスプリッターです。●多波長のレーザを使った実験や連続スペクトルの光源を使った実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●偏光板や広帯域の1/2波長板と組合せて、波長に依存しない可変光量分岐装置を作ることができます。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<広帯域偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7、SK2、SF15、合成石英●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:1000~2000nm●▼A=B=C:12.7mm●▼材質:SF15●▼P偏光透過率:>平均94%●▼S偏光反射率:>平均95%●▼透過消光比 Ts:Tp:1:300※●▼※適応波長域で平均した透過率消光比です。●RoHS適合品
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●偏光分離可能な波長帯域を広げた偏光ビームスプリッターです。●多波長のレーザを使った実験や連続スペクトルの光源を使った実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●偏光板や広帯域の1/2波長板と組合せて、波長に依存しない可変光量分岐装置を作ることができます。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<広帯域偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7、SK2、SF15、合成石英●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:1000~2000nm●▼A=B=C:15mm●▼材質:SF15●▼P偏光透過率:>平均94%●▼S偏光反射率:>平均95%●▼透過消光比 Ts:Tp:1:300※●▼※適応波長域で平均した透過率消光比です。●RoHS適合品
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●偏光分離可能な波長帯域を広げた偏光ビームスプリッターです。●多波長のレーザを使った実験や連続スペクトルの光源を使った実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●偏光板や広帯域の1/2波長板と組合せて、波長に依存しない可変光量分岐装置を作ることができます。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<広帯域偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7、SK2、SF15、合成石英●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:1000~2000nm●▼A=B=C:20mm●▼材質:SF15●▼P偏光透過率:>平均94%●▼S偏光反射率:>平均95%●▼透過消光比 Ts:Tp:1:300※●▼※適応波長域で平均した透過率消光比です。●RoHS適合品
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PBS-10-4050
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●各種レーザの波長に合わせた、消光比の高い偏光ビームスプリッターです。●単色のレーザを使った、各種の偏光実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●プレートタイプの偏光ビームスプリッター(PBS-C)もご用意しています。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※適応波長以外の波長で使用した場合、透過率や消光比が悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼P偏光透過率:>97%( 405nmは>90%)●▼透過消光比:Ts:Tp=1:1000●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:405nm●▼A=B=C:10mm●▼S偏光反射率:>97%●RoHS適合品
¥39,050 (税込)
PBS-15-4050
1個
●各種レーザの波長に合わせた、消光比の高い偏光ビームスプリッターです。●単色のレーザを使った、各種の偏光実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●プレートタイプの偏光ビームスプリッター(PBS-C)もご用意しています。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※適応波長以外の波長で使用した場合、透過率や消光比が悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼P偏光透過率:>97%( 405nmは>90%)●▼透過消光比:Ts:Tp=1:1000●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:405nm●▼A=B=C:15mm●▼S偏光反射率:>97%●RoHS適合品
¥51,700 (税込)
PBS-20-4050
1個
●各種レーザの波長に合わせた、消光比の高い偏光ビームスプリッターです。●単色のレーザを使った、各種の偏光実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●プレートタイプの偏光ビームスプリッター(PBS-C)もご用意しています。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※適応波長以外の波長で使用した場合、透過率や消光比が悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼P偏光透過率:>97%( 405nmは>90%)●▼透過消光比:Ts:Tp=1:1000●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:405nm●▼A=B=C:20mm●▼S偏光反射率:>97%●RoHS適合品
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●各種レーザの波長に合わせた、消光比の高い偏光ビームスプリッターです。●単色のレーザを使った、各種の偏光実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●プレートタイプの偏光ビームスプリッター(PBS-C)もご用意しています。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※適応波長以外の波長で使用した場合、透過率や消光比が悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼P偏光透過率:>97%( 405nmは>90%)●▼透過消光比:Ts:Tp=1:1000●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:405nm●▼A=B=C:10mm●▼S偏光反射率:>97%●RoHS適合品
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●各種レーザの波長に合わせた、消光比の高い偏光ビームスプリッターです。●単色のレーザを使った、各種の偏光実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●プレートタイプの偏光ビームスプリッター(PBS-C)もご用意しています。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※適応波長以外の波長で使用した場合、透過率や消光比が悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼P偏光透過率:>97%( 405nmは>90%)●▼透過消光比:Ts:Tp=1:1000●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:405nm●▼A=B=C:15mm●▼S偏光反射率:>97%●RoHS適合品
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- WK21478
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●各種レーザの波長に合わせた、消光比の高い偏光ビームスプリッターです。●単色のレーザを使った、各種の偏光実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●プレートタイプの偏光ビームスプリッター(PBS-C)もご用意しています。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※適応波長以外の波長で使用した場合、透過率や消光比が悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼P偏光透過率:>97%( 405nmは>90%)●▼透過消光比:Ts:Tp=1:1000●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:405nm●▼A=B=C:20mm●▼S偏光反射率:>97%●RoHS適合品
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「シグマ光機(SIGMAKOKI) 偏光ビームスプリッター 441.6nm」にはバリエーションが3個あります。
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¥34,430 (税込)
PBS-10-4416
1個
●各種レーザの波長に合わせた、消光比の高い偏光ビームスプリッターです。●単色のレーザを使った、各種の偏光実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●プレートタイプの偏光ビームスプリッター(PBS-C)もご用意しています。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※適応波長以外の波長で使用した場合、透過率や消光比が悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼P偏光透過率:>97%( 405nmは>90%)●▼透過消光比:Ts:Tp=1:1000●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:441.6nm●▼A=B=C:10mm●▼S偏光反射率:>98%●RoHS適合品
¥39,050 (税込)
PBS-15-4416
1個
●各種レーザの波長に合わせた、消光比の高い偏光ビームスプリッターです。●単色のレーザを使った、各種の偏光実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●プレートタイプの偏光ビームスプリッター(PBS-C)もご用意しています。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※適応波長以外の波長で使用した場合、透過率や消光比が悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼P偏光透過率:>97%( 405nmは>90%)●▼透過消光比:Ts:Tp=1:1000●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:441.6nm●▼A=B=C:15mm●▼S偏光反射率:>98%●RoHS適合品
¥51,700 (税込)
PBS-20-4416
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●各種レーザの波長に合わせた、消光比の高い偏光ビームスプリッターです。●単色のレーザを使った、各種の偏光実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●プレートタイプの偏光ビームスプリッター(PBS-C)もご用意しています。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※適応波長以外の波長で使用した場合、透過率や消光比が悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼P偏光透過率:>97%( 405nmは>90%)●▼透過消光比:Ts:Tp=1:1000●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:441.6nm●▼A=B=C:20mm●▼S偏光反射率:>98%●RoHS適合品
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●各種レーザの波長に合わせた、消光比の高い偏光ビームスプリッターです。●単色のレーザを使った、各種の偏光実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●プレートタイプの偏光ビームスプリッター(PBS-C)もご用意しています。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※適応波長以外の波長で使用した場合、透過率や消光比が悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼P偏光透過率:>97%( 405nmは>90%)●▼透過消光比:Ts:Tp=1:1000●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:441.6nm●▼A=B=C:10mm●▼S偏光反射率:>98%●RoHS適合品
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●各種レーザの波長に合わせた、消光比の高い偏光ビームスプリッターです。●単色のレーザを使った、各種の偏光実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●プレートタイプの偏光ビームスプリッター(PBS-C)もご用意しています。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※適応波長以外の波長で使用した場合、透過率や消光比が悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼P偏光透過率:>97%( 405nmは>90%)●▼透過消光比:Ts:Tp=1:1000●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:441.6nm●▼A=B=C:15mm●▼S偏光反射率:>98%●RoHS適合品
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●各種レーザの波長に合わせた、消光比の高い偏光ビームスプリッターです。●単色のレーザを使った、各種の偏光実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●プレートタイプの偏光ビームスプリッター(PBS-C)もご用意しています。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※適応波長以外の波長で使用した場合、透過率や消光比が悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼P偏光透過率:>97%( 405nmは>90%)●▼透過消光比:Ts:Tp=1:1000●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:488nm●▼A=B=C:20mm●▼S偏光反射率:>98%●RoHS適合品
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●各種レーザの波長に合わせた、消光比の高い偏光ビームスプリッターです。●単色のレーザを使った、各種の偏光実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●プレートタイプの偏光ビームスプリッター(PBS-C)もご用意しています。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※適応波長以外の波長で使用した場合、透過率や消光比が悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼P偏光透過率:>97%( 405nmは>90%)●▼透過消光比:Ts:Tp=1:1000●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:488nm●▼A=B=C:10mm●▼S偏光反射率:>98%●RoHS適合品
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- WK21486
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●各種レーザの波長に合わせた、消光比の高い偏光ビームスプリッターです。●単色のレーザを使った、各種の偏光実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●プレートタイプの偏光ビームスプリッター(PBS-C)もご用意しています。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※適応波長以外の波長で使用した場合、透過率や消光比が悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼P偏光透過率:>97%( 405nmは>90%)●▼透過消光比:Ts:Tp=1:1000●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:488nm●▼A=B=C:15mm●▼S偏光反射率:>98%●RoHS適合品
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●各種レーザの波長に合わせた、消光比の高い偏光ビームスプリッターです。●単色のレーザを使った、各種の偏光実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●プレートタイプの偏光ビームスプリッター(PBS-C)もご用意しています。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※適応波長以外の波長で使用した場合、透過率や消光比が悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼P偏光透過率:>97%( 405nmは>90%)●▼透過消光比:Ts:Tp=1:1000●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:488nm●▼A=B=C:20mm●▼S偏光反射率:>98%●RoHS適合品
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PBS-10-5320
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●各種レーザの波長に合わせた、消光比の高い偏光ビームスプリッターです。●単色のレーザを使った、各種の偏光実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●プレートタイプの偏光ビームスプリッター(PBS-C)もご用意しています。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※適応波長以外の波長で使用した場合、透過率や消光比が悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼P偏光透過率:>97%( 405nmは>90%)●▼透過消光比:Ts:Tp=1:1000●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:532nm●▼A=B=C:10mm●▼S偏光反射率:>98%●RoHS適合品
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PBS-12.7-5320
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●各種レーザの波長に合わせた、消光比の高い偏光ビームスプリッターです。●単色のレーザを使った、各種の偏光実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●プレートタイプの偏光ビームスプリッター(PBS-C)もご用意しています。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※適応波長以外の波長で使用した場合、透過率や消光比が悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼P偏光透過率:>97%( 405nmは>90%)●▼透過消光比:Ts:Tp=1:1000●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:532nm●▼A=B=C:12.7mm●▼S偏光反射率:>98%●RoHS適合品
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PBS-15-5320
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●各種レーザの波長に合わせた、消光比の高い偏光ビームスプリッターです。●単色のレーザを使った、各種の偏光実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●プレートタイプの偏光ビームスプリッター(PBS-C)もご用意しています。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※適応波長以外の波長で使用した場合、透過率や消光比が悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼P偏光透過率:>97%( 405nmは>90%)●▼透過消光比:Ts:Tp=1:1000●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:532nm●▼A=B=C:15mm●▼S偏光反射率:>98%●RoHS適合品
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PBS-20-5320
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- WK21489
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●各種レーザの波長に合わせた、消光比の高い偏光ビームスプリッターです。●単色のレーザを使った、各種の偏光実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●プレートタイプの偏光ビームスプリッター(PBS-C)もご用意しています。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※適応波長以外の波長で使用した場合、透過率や消光比が悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼P偏光透過率:>97%( 405nmは>90%)●▼透過消光比:Ts:Tp=1:1000●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:532nm●▼A=B=C:12.7mm●▼S偏光反射率:>98%●RoHS適合品
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9月30日(水)まで
- お申込番号
- WK21490
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●各種レーザの波長に合わせた、消光比の高い偏光ビームスプリッターです。●単色のレーザを使った、各種の偏光実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●プレートタイプの偏光ビームスプリッター(PBS-C)もご用意しています。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※適応波長以外の波長で使用した場合、透過率や消光比が悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼P偏光透過率:>97%( 405nmは>90%)●▼透過消光比:Ts:Tp=1:1000●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:532nm●▼A=B=C:15mm●▼S偏光反射率:>98%●RoHS適合品
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9月30日(水)まで
- お申込番号
- WK21491
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●各種レーザの波長に合わせた、消光比の高い偏光ビームスプリッターです。●単色のレーザを使った、各種の偏光実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●プレートタイプの偏光ビームスプリッター(PBS-C)もご用意しています。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※適応波長以外の波長で使用した場合、透過率や消光比が悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼P偏光透過率:>97%( 405nmは>90%)●▼透過消光比:Ts:Tp=1:1000●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:532nm●▼A=B=C:20mm●▼S偏光反射率:>98%●RoHS適合品
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¥34,430~ (税込)
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PBS-5-6700
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●各種レーザの波長に合わせた、消光比の高い偏光ビームスプリッターです。●単色のレーザを使った、各種の偏光実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●プレートタイプの偏光ビームスプリッター(PBS-C)もご用意しています。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※適応波長以外の波長で使用した場合、透過率や消光比が悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼P偏光透過率:>97%( 405nmは>90%)●▼透過消光比:Ts:Tp=1:1000●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:670nm●▼A=B=C:5mm●▼S偏光反射率:>98%●RoHS適合品
¥34,430 (税込)
PBS-10-6700
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●各種レーザの波長に合わせた、消光比の高い偏光ビームスプリッターです。●単色のレーザを使った、各種の偏光実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●プレートタイプの偏光ビームスプリッター(PBS-C)もご用意しています。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※適応波長以外の波長で使用した場合、透過率や消光比が悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼P偏光透過率:>97%( 405nmは>90%)●▼透過消光比:Ts:Tp=1:1000●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:670nm●▼A=B=C:10mm●▼S偏光反射率:>98%●RoHS適合品
¥36,300 (税込)
PBS-12.7-6700
1個
●各種レーザの波長に合わせた、消光比の高い偏光ビームスプリッターです。●単色のレーザを使った、各種の偏光実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●プレートタイプの偏光ビームスプリッター(PBS-C)もご用意しています。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※適応波長以外の波長で使用した場合、透過率や消光比が悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼P偏光透過率:>97%( 405nmは>90%)●▼透過消光比:Ts:Tp=1:1000●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:670nm●▼A=B=C:12.7mm●▼S偏光反射率:>98%●RoHS適合品
¥39,050 (税込)
PBS-15-6700
1個
●各種レーザの波長に合わせた、消光比の高い偏光ビームスプリッターです。●単色のレーザを使った、各種の偏光実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●プレートタイプの偏光ビームスプリッター(PBS-C)もご用意しています。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※適応波長以外の波長で使用した場合、透過率や消光比が悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼P偏光透過率:>97%( 405nmは>90%)●▼透過消光比:Ts:Tp=1:1000●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:670nm●▼A=B=C:15mm●▼S偏光反射率:>98%●RoHS適合品
¥51,700 (税込)
PBS-20-6700
1個
●各種レーザの波長に合わせた、消光比の高い偏光ビームスプリッターです。●単色のレーザを使った、各種の偏光実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●プレートタイプの偏光ビームスプリッター(PBS-C)もご用意しています。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※適応波長以外の波長で使用した場合、透過率や消光比が悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼P偏光透過率:>97%( 405nmは>90%)●▼透過消光比:Ts:Tp=1:1000●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:670nm●▼A=B=C:20mm●▼S偏光反射率:>98%●RoHS適合品
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- WK21509
1個
●各種レーザの波長に合わせた、消光比の高い偏光ビームスプリッターです。●単色のレーザを使った、各種の偏光実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●プレートタイプの偏光ビームスプリッター(PBS-C)もご用意しています。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※適応波長以外の波長で使用した場合、透過率や消光比が悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼P偏光透過率:>97%( 405nmは>90%)●▼透過消光比:Ts:Tp=1:1000●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:670nm●▼A=B=C:5mm●▼S偏光反射率:>98%●RoHS適合品
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LAB & Healthcare SHOPからお届けいたします。
¥34,430(税込)
9月30日(水)まで
- お申込番号
- WK21510
1個
●各種レーザの波長に合わせた、消光比の高い偏光ビームスプリッターです。●単色のレーザを使った、各種の偏光実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●プレートタイプの偏光ビームスプリッター(PBS-C)もご用意しています。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※適応波長以外の波長で使用した場合、透過率や消光比が悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼P偏光透過率:>97%( 405nmは>90%)●▼透過消光比:Ts:Tp=1:1000●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:670nm●▼A=B=C:10mm●▼S偏光反射率:>98%●RoHS適合品
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¥34,430(税込)
9月30日(水)まで
- お申込番号
- WK21511
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●各種レーザの波長に合わせた、消光比の高い偏光ビームスプリッターです。●単色のレーザを使った、各種の偏光実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●プレートタイプの偏光ビームスプリッター(PBS-C)もご用意しています。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※適応波長以外の波長で使用した場合、透過率や消光比が悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼P偏光透過率:>97%( 405nmは>90%)●▼透過消光比:Ts:Tp=1:1000●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:670nm●▼A=B=C:12.7mm●▼S偏光反射率:>98%●RoHS適合品
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¥36,300(税込)
9月30日(水)まで
- お申込番号
- WK21512
1個
●各種レーザの波長に合わせた、消光比の高い偏光ビームスプリッターです。●単色のレーザを使った、各種の偏光実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●プレートタイプの偏光ビームスプリッター(PBS-C)もご用意しています。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※適応波長以外の波長で使用した場合、透過率や消光比が悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼P偏光透過率:>97%( 405nmは>90%)●▼透過消光比:Ts:Tp=1:1000●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:670nm●▼A=B=C:15mm●▼S偏光反射率:>98%●RoHS適合品
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¥39,050(税込)
9月30日(水)まで
- お申込番号
- WK21514
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●各種レーザの波長に合わせた、消光比の高い偏光ビームスプリッターです。●単色のレーザを使った、各種の偏光実験に使用することができます。●P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。●コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。●キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。●プレートタイプの偏光ビームスプリッター(PBS-C)もご用意しています。●消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。●※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。●※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。●※適応波長以外の波長で使用した場合、透過率や消光比が悪くなります。●※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。●<<偏光ビームスプリッター>共通仕様>●▼材質:BK7●▼基材面精度:λ/4●▼透過ビーム偏角:<10′●▼コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜●▼入射角度:0°●▼P偏光透過率:>97%( 405nmは>90%)●▼透過消光比:Ts:Tp=1:1000●▼レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)●▼スクラッチーディグ:20-10●▼有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円●<個別仕様>●▼適応波長:670nm●▼A=B=C:20mm●▼S偏光反射率:>98%●RoHS適合品
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