光アイソレーター
フリースペース 光アイソレーターは、ファラデー回転子を利用し、高いアイソレーション、透過率、およびパワー密度を提供します。ダイオードレーザーシステムでの戻り光を効果的に低減し、自由空間ファイバーカップリングでの反射を阻止して出力の安定化を高め、繊細な光学部品が損傷するのを防ぎます。
量子コンピューティング用キューブ型偏光ビームスプリッター
このビームスプリッターは、UVからNIRスペクトルにわたって一般的に用いられるアプリケーション固有の一連の波長でラインナップし、一般に用いられるイオン (イッテルビウム/ストロンチウム/カルシウム) のエネルギーレベルの中心波長に対応して、リュードベリ励起、ドップラー冷却、およびラマン効果やイオンのトラッピングなどの他の操作を行います。
量子コンピューティング用1/2波長板
Newこの波長板は、UVからNIRスペクトルにわたって一般的に用いられるアプリケーション固有の一連の波長でラインナップし、一般に用いられるイオン (イッテルビウム/ストロンチウム/カルシウム) の主要波長に対応します。本製品は、λ/2の位相差とλ/200のリターダンス精度を提供します。
水晶波長板 (位相差板)
この波長板は、UVからNIRスペクトルにわたって一般的に用いられるアプリケーション固有の一連の波長でラインナップします。本製品は、λ/2 or λ/4の位相差、そしてゼロオーダー or マルチオーダーの波長板オプションが選べます。
ステンレス製キネマティックマウント
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
このマウントは、アルミ製のTECHSPEC キネマティックミラーマウントよりも熱膨張係数 (CTE) が低いステンレスから作られ、CTEの低さからハイパワー/高温アプリケーションにおいてより高いポインティング安定性が得られます。調節ねじ用ブッシュ内に事前に取り付けられたロッキングカラーは、衝撃や振動の状況下でマウントのチップ/チルトポジションをロックするのに用いることができ、温度勾配条件下でさらなるポインティング安定性をもたらします。½インチ (12.7mm) 素子用マウントは、拡張性に向けた小型フォームファクタを提供します。
ミツトヨ G Plan APO シリーズ ガラス厚補正無限補正対物レンズ
この対物レンズは、対象物を3.5mm厚のガラス越しに観察することを可能にし、真空セル、光学トラップ、および低温原子環境といったアプリケーションでのイメージングにうってつけです。無限補正されたプランアポクロマート設計により、優れた色精度を確実にし、視野全体にわたってフラットな像面を形成します。
精密広帯域レーザーミラー
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
この高反射ミラーは、UV、可視、およびNIRのビームステアリングアプリケーションに対して性能とバリューを提供します。広帯域誘電体コーティングと銀コートのオプション全体で、450nm~12μmまでの波長に対し、0 - 45°までの入射角で98%超の反射率が得られます。レーザースキャンニングやビームステアリングをはじめ、高レーザー損傷閾値を必要とする要求の厳しいレーザーアプリケーションに理想的です。
近赤外 (NIR) 用アクロマティックレンズ
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
近赤外 (NIR) アクロマティックレンズは、750~1100nm間の波長で色収差を最小化、あるいは取り除きます。アクロマティック (色消し) デザインは、複数のレーザー波長に対する球面収差の最小化も助けます。
Edmund Optics® ワイヤレス パワー & エネルギーディテクタ―
Newレーザーパワーメーターは、一連の波長、パルス幅、および強度にわたってレーザー分析を行うために特別にデザインされています。このメーターとディテクターには、さまざまな波長レンジと感度レベルがあり、レーザー測定の幅広いニーズを満たすよう、カスタマイズ化を可能にします。
光学定盤除振テーブル (M6 ねじタイプ)
光学定盤除振テーブルは、優れた除振性能を備え、量子研究環境に最適な実用的な機能を多数装備します。その機能には、高剛性、高ダンピング特性、及び軽量化実現のため、スチールハニカム定盤を採用しており、光学実験に大切な剛性はアルミ製のハニカム定盤に比べて30~40%向上し、また鋳鉄定盤と同等の剛性を約1/5~1/7の質量で実現します。
Zaber™ 真空対応電動ステージ
New真空対応電動ステージは、超高真空環境において正確かつ再現性のあるモーションコントロールを提供し、研究者が量子システム内の光学部品やコンポーネントを正確に位置取り・アライメントするのを可能にします。そのコンパクトで真空対応のデザインは、コンタミネーションや機械的不安定性を最小限に抑え、量子コンピューティング、センシング、および原子物理学アプリケーションに必要な精度と信頼性を維持するのを助けます。
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