シグマ光機(SIGMAKOKI)
シグマ光機のページへようこそ!シグマ光機は分析・検査機器、実験室設備・備品、位置決め/画像処理などを取り扱っています。シグマ光機の商品を9306件ご用意しています 。
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- お届け日
- 1月15日(木)まで
¥1,650~ (税込)
繊維質が柔らかい高純度のパルプで作られた紙です。レンズクリーナーを浸み込ませて、光学素子の汚れを拭き取ります。SLP-2は光学素子向けの柔らかい紙です。SLP-1は窓ガラスやニュートン原器など、硬いガラスに対し、水分や汚れが付いたものを拭取るときに使用します。光学素子を拭きやすい大きさにカットされています。1箱100枚入りです。
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「シグマ光機(SIGMAKOKI) レンズペーパー SLP」にはバリエーションが2個あります。
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¥2,750 (税込)
1枚あたり ¥27.5 (税込)
SLP-2
1箱(100枚)
100×200mm
¥1,650 (税込)
1枚あたり ¥16.5 (税込)
SLP-1
1箱(100枚)
80×300mm
商品情報
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- お申込番号
- WK36353
1箱(100枚)
100×200mm
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¥2,750(税込)
1枚あたり
¥27.5(税込)1月15日(木)まで
あり
- お申込番号
- WK36979
1箱(100枚)
80×300mm
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¥1,650(税込)
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¥16.5(税込)1月15日(木)まで
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- 1月27日(火)まで
¥3,960~ (税込)
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「リーズナブルアクロマティックレンズ S-DLB PM」にはバリエーションが24個あります。
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販売単位
¥4,840 (税込)
S-DLB-20-200PM
1個
¥4,840 (税込)
S-DLB-10-20PM
1個
¥4,840 (税込)
S-DLB-10-25PM
1個
¥4,290 (税込)
S-DLB-10-40PM
1個
¥3,960 (税込)
S-DLB-10-50PM
1個
¥5,940 (税込)
S-DLB-20-70PM
1個
¥6,490 (税込)
S-DLB-20-60PM
1個
¥5,390 (税込)
S-DLB-20-80PM
1個
¥4,840 (税込)
S-DLB-20-120PM
1個
¥7,040 (税込)
S-DLB-25-70PM
1個
¥8,140 (税込)
S-DLB-25-50PM
1個
¥8,690 (税込)
S-DLB-30-60PM
1個
¥6,490 (税込)
S-DLB-15-30PM
1個
¥5,940 (税込)
S-DLB-15-40PM
1個
¥5,940 (税込)
S-DLB-15-50PM
1個
¥4,840 (税込)
S-DLB-15-80PM
1個
¥4,290 (税込)
S-DLB-15-100PM
1個
¥8,140 (税込)
S-DLB-20-30PM
1個
¥7,590 (税込)
S-DLB-20-40PM
1個
¥6,490 (税込)
S-DLB-30-200PM
1個
¥7,040 (税込)
S-DLB-20-50PM
1個
¥6,490 (税込)
S-DLB-30-300PM
1個
¥6,490 (税込)
S-DLB-30-120PM
1個
¥6,490 (税込)
S-DLB-30-150PM
1個
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- お申込番号
- WK60652
1個
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¥4,840(税込)
1月27日(火)まで
- お申込番号
- WK48386
1個
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1月27日(火)まで
- お申込番号
- WK48387
1個
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- お申込番号
- WK48388
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1月27日(火)まで
- お申込番号
- WK48389
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- 1月27日(火)まで
¥1,094~ (税込)
支柱の片端にM6P1のオネジが付いており、M6P1のメネジが付いた機器へ接続できます。側面に貫通穴があるため、機器に固定する際レンチ等を穴に通して容易に締め込む事ができます。
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「アズワン ロッド 2-3122」にはバリエーションが14個あります。
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型番
販売単位
材質
型番
¥1,337 (税込)
RO-12-150
1個
ステンレス
RO-12-150
¥1,580 (税込)
RO-12-200
1個
ステンレス
RO-12-200
¥2,432 (税込)
RO-12-400
1個
ステンレス
RO-12-400
¥2,432 (税込)
RO-12-500
1個
ステンレス
RO-12-500
¥1,094 (税込)
RO-12-40
1個
ステンレス
RO-12-40
¥1,094 (税込)
RO-12-60
1個
ステンレス
RO-12-60
¥1,823 (税込)
RO-12-250
1個
ステンレス
RO-12-250
¥2,189 (税込)
RO-12-300
1個
ステンレス
RO-12-300
¥1,094 (税込)
RO-12-80
1個
ステンレス
RO-12-80
¥1,094 (税込)
RO-12-100
1個
ステンレス
RO-12-100
¥1,094 (税込)
RO-12-120
1個
ステンレス
RO-12-120
¥1,337 (税込)
RO-12-130
1個
ステンレス
RO-12-130
¥1,094 (税込)
RO-12-20
1個
ステンレス
RO-12-20
¥1,094 (税込)
RO-12-30
1個
RO-12-30
- 材質
- ステンレス
- 材質
- ステンレス
商品情報
販売単位
材質
型番
出荷元
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- お申込番号
- K283793
1個
ステンレス
RO-12-150
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¥1,337(税込)
1月27日(火)まで
- お申込番号
- K283813
1個
ステンレス
RO-12-200
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¥1,580(税込)
1月27日(火)まで
- お申込番号
- K284220
1個
ステンレス
RO-12-400
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¥2,432(税込)
1月27日(火)まで
- お申込番号
- K284221
1個
ステンレス
RO-12-500
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¥2,432(税込)
1月27日(火)まで
- お申込番号
- K284300
1個
ステンレス
RO-12-40
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¥1,094(税込)
1月15日(木)まで
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- 1月27日(火)まで
¥7,903~ (税込)
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「アズワン 小型アルミ光学ベンチ」にはバリエーションが10個あります。
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価格
型番
販売単位
型番
長穴・ザクリ穴間隔
¥8,996 (税込)
CAA-60LS
1個
CAA-60LS
¥10,577 (税込)
CAA-100LS
1個
CAA-100LS
¥7,903 (税込)
CAA-25LS
1個
CAA-25LS
¥8,389 (税込)
CAA-40LS
1個
CAA-40LS
¥14,711 (税込)
OBT-300SH
1個
OBT-300SH
100mm(中心間)
¥18,967 (税込)
OBT-500SH
1個
OBT-500SH
100mm(中心間)
¥24,194 (税込)
OBT-800SH
1個
OBT-800SH
100mm(中心間)
¥28,328 (税込)
OBT-1000SH
1個
OBT-1000SH
100mm(中心間)
¥41,945 (税込)
OBT-1500SH
1個
OBT-1500SH
100mm(中心間)
¥52,522 (税込)
OBT-2000SH
1個
OBT-2000SH
100mm(中心間)
- 材質
- アルミニウム・黒アルマイト
商品情報
販売単位
型番
長穴・ザクリ穴間隔
出荷元
価格
お届け日
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数量
- お申込番号
- K283966
1個
CAA-60LS
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¥8,996(税込)
1月15日(木)まで
わずか
- お申込番号
- K283967
1個
CAA-100LS
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¥10,577(税込)
1月27日(火)まで
- お申込番号
- K284218
1個
CAA-25LS
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¥7,903(税込)
1月27日(火)まで
- お申込番号
- K284219
1個
CAA-40LS
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¥8,389(税込)
1月15日(木)まで
あり
- お申込番号
- K284482
1個
OBT-300SH
100mm(中心間)
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¥14,711(税込)
1月15日(木)まで
あり
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- 1月15日(木)まで
¥2,918~ (税込)
ロッド付きホルダーの高さ・回転粗調節が可能です。ホルダーのロッドを挿入して、本体側面と上部の中間リングにあるクランプネジで固定します。中間リングのクランプネジを固定したまま本体側面のクランプネジを緩めると、垂直軸を中心とした回転粗調節ができます。本体側面にクランプネジ用タップ穴が3ヶ所あるため、ロッドスタンドの設定後必要な位置にクランプネジを移動できます。空気抜き穴によりロッドの出し入れが容易です。オネジ(底面部・M16P1)付き クランプネジ・中間リング除く。
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「アズワン ロッドスタンド」にはバリエーションが3個あります。
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販売単位
型番
¥2,918 (税込)
RS-12-30
1個
RS-12-30
¥3,283 (税込)
RS-12-60
1個
RS-12-60
¥3,526 (税込)
RS-12-80
1個
RS-12-80
- 材質
- 真鍮・黒つや消し
商品情報
販売単位
型番
出荷元
価格
お届け日
在庫
数量
- お申込番号
- K283968
1個
RS-12-30
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LAB & Healthcare SHOPからお届けいたします。
¥2,918(税込)
1月15日(木)まで
あり
- お申込番号
- K284889
1個
RS-12-60
直送品
LAB & Healthcare SHOPからお届けいたします。
¥3,283(税込)
1月15日(木)まで
あり
- お申込番号
- K284890
1個
RS-12-80
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¥3,526(税込)
1月15日(木)まで
あり
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- お届け日
- 1月27日(火)まで
¥7,700~ (税込)
レーザ加工装置、測定装置に貼りつける説明ラベルです。レーザ加工の生産現場、レーザ光を使用する研究室などに使用します。クラス1用からクラス4用まで、各サイズをラインナップしています。JIS C6802に準拠した製品です
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「シグマ光機(SIGMAKOKI) レーザ管理区域標識」にはバリエーションが3個あります。
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型番
販売単位
商品タイプ
¥7,700 (税込)
817-01
1式
レーザ標識(1)
¥7,700 (税込)
817-02
1式
レーザ標識(2)
¥7,700 (税込)
817-03
1式
レーザ標識(3)
商品情報
販売単位
商品タイプ
出荷元
価格
お届け日
数量
- お申込番号
- WK24331
1式
レーザ標識(1)
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LAB & Healthcare SHOPからお届けいたします。
¥7,700(税込)
1月27日(火)まで
- お申込番号
- WK24345
1式
レーザ標識(2)
直送品
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¥7,700(税込)
1月27日(火)まで
- お申込番号
- WK24346
1式
レーザ標識(3)
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¥7,700(税込)
1月27日(火)まで
該当の商品は3商品あります
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- お届け日
- 2月19日(木)まで
¥3,960~ (税込)
レーザ加工装置、測定装置に貼りつける説明ラベルです。レーザ加工の生産現場、レーザ光を使用する研究室などに使用します。クラス1用からクラス4用まで、各サイズをラインナップしています。JIS C6802に準拠した製品です
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「シグマ光機(SIGMAKOKI) レーザ警告ラベル」にはバリエーションが3個あります。
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型番
販売単位
商品タイプ
¥7,920 (税込)
1枚あたり ¥158.4 (税込)
817-26
1セット(50枚)
M
¥3,960 (税込)
1枚あたり ¥66 (税込)
838-20
1セット(60枚)
S
¥9,900 (税込)
1枚あたり ¥198 (税込)
817-25
1セット(50枚)
L
商品情報
販売単位
商品タイプ
出荷元
価格
お届け日
数量
- お申込番号
- WK22229
1セット(50枚)
M
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LAB & Healthcare SHOPからお届けいたします。
¥7,920(税込)
1枚あたり
¥158.4(税込)1月27日(火)まで
- お申込番号
- WK22230
1セット(60枚)
S
直送品
LAB & Healthcare SHOPからお届けいたします。
¥3,960(税込)
1枚あたり
¥66(税込)2月19日(木)まで
- お申込番号
- WK24299
1セット(50枚)
L
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LAB & Healthcare SHOPからお届けいたします。
¥9,900(税込)
1枚あたり
¥198(税込)1月27日(火)まで
該当の商品は3商品あります
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- お届け日
- 3月12日(木)まで
¥10,890~ (税込)
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「シグマ光機(SIGMAKOKI) 銀平面ミラー」にはバリエーションが5個あります。
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商品
価格
型番
販売単位
サイズ
¥10,890 (税込)
TFAG-12.7C05-10
1個
φ12.7mm
¥14,520 (税込)
TFAG-25.4C05-10
1個
φ25.4mm
¥16,940 (税込)
TFAG-30C05-10
1個
φ30mm
¥25,410 (税込)
TFAG-50C08-10
1個
φ50mm
¥25,410 (税込)
TFAG-50.8C08-10
1個
φ50.8mm
商品情報
販売単位
サイズ
出荷元
価格
お届け日
数量
- お申込番号
- WK30460
1個
φ12.7mm
直送品
LAB & Healthcare SHOPからお届けいたします。
¥10,890(税込)
2月12日(木)まで
- お申込番号
- WK30461
1個
φ25.4mm
直送品
LAB & Healthcare SHOPからお届けいたします。
¥14,520(税込)
3月12日(木)まで
- お申込番号
- WK30462
1個
φ30mm
直送品
LAB & Healthcare SHOPからお届けいたします。
¥16,940(税込)
1月27日(火)まで
- お申込番号
- WK30463
1個
φ50mm
直送品
LAB & Healthcare SHOPからお届けいたします。
¥25,410(税込)
2月12日(木)まで
- お申込番号
- WK30464
1個
φ50.8mm
直送品
LAB & Healthcare SHOPからお届けいたします。
¥25,410(税込)
2月12日(木)まで
該当の商品は5商品あります
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- 1月27日(火)まで
¥29,040~ (税込)
小型、高推力のDCモータ採用したアクチュエータです。同社の手動ステージに使用しているマイクロメータヘッドとの互換性があり、容易に自動化できます。お客様ご自身でマイクロメータヘッドを外し、リモートアクチュエータに交換することができます。用途に応じて移動量13mmと25mmの選択ができます。USBインターフェイスが標準装備となっているためPCからも簡単に操作することができます。遠隔操作が可能なため、狭い場所や作業のしづらい場所にも使用することができます。CE適合品 RoHS適合品
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「シグマ光機(SIGMAKOKI) リモートアクチュエータ 29.5N(3.0kgf)」にはバリエーションが2個あります。
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型番
販売単位
移動量
¥29,040 (税込)
SGDC10-13
1個
17.5mm
¥33,880 (税込)
SGDC10-25
1個
31.5mm
商品情報
販売単位
移動量
出荷元
価格
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数量
- お申込番号
- WK46899
1個
17.5mm
直送品
LAB & Healthcare SHOPからお届けいたします。
¥29,040(税込)
1月15日(木)まで
- お申込番号
- WK46901
1個
31.5mm
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¥33,880(税込)
1月27日(火)まで
該当の商品は2商品あります
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- 2月26日(木)まで
¥5,060~ (税込)
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「シグマ光機(SIGMAKOKI) 紫外赤外カットフィルター 素子サイズ□」にはバリエーションが2個あります。
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商品
価格
型番
販売単位
¥5,060 (税込)
NHOTM-25.4S3.3
1個
¥11,000 (税込)
NHOTM-50.8S3.3
1個
商品情報
販売単位
出荷元
価格
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数量
- お申込番号
- WK37323
1個
直送品
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¥5,060(税込)
2月26日(木)まで
- お申込番号
- WK37324
1個
直送品
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¥11,000(税込)
1月27日(火)まで
該当の商品は2商品あります
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- お届け日
- 1月27日(火)まで
¥9,929~ (税込)
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「シグマ光機(SIGMAKOKI) 赤外透過フィルター_1」にはバリエーションが3個あります。
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価格
型番
販売単位
透過限界波長 λT
¥14,850 (税込)
ITF-50S-85IR
1個
850±10nm
¥9,929 (税込)
ITF-50S-100RM
1個
985±10nm
¥14,850 (税込)
ITF-50S-76IR
1個
760±10nm
商品情報
販売単位
透過限界波長 λT
出荷元
価格
お届け日
数量
- お申込番号
- WK32420
1個
850±10nm
直送品
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¥14,850(税込)
1月27日(火)まで
- お申込番号
- WK32421
1個
985±10nm
直送品
LAB & Healthcare SHOPからお届けいたします。
¥9,929(税込)
1月27日(火)まで
- お申込番号
- WK61843
1個
760±10nm
直送品
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¥14,850(税込)
1月27日(火)まで
該当の商品は3商品あります
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- お届け日
- 1月27日(火)まで
¥108,900~ (税込)
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「シグマ光機(SIGMAKOKI) ファイバーレーザ用集光レンズ 焦点距離 HFTLSQ」にはバリエーションが10個あります。
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商品
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型番
販売単位
¥127,050 (税込)
HFTLSQ-15-20PF1
1個
¥127,050 (税込)
HFTLSQ-20-30PF1
1個
¥127,050 (税込)
HFTLSQ-30-40PF1
1個
¥127,050 (税込)
HFTLSQ-30-50PF1
1個
¥127,050 (税込)
HFTLSQ-30-60PF1
1個
¥127,050 (税込)
HFTLSQ-30-80PF1
1個
¥127,050 (税込)
HFTLSQ-30-100PF1
1個
¥108,900 (税込)
HFDLSQ-30-150PF1
1個
¥166,980 (税込)
HFTLSQ-50-100PF1
1個
¥123,970 (税込)
HFDLSQ-50-300PF1
1個
商品情報
販売単位
出荷元
価格
お届け日
数量
- お申込番号
- WK38944
1個
直送品
LAB & Healthcare SHOPからお届けいたします。
¥127,050(税込)
1月27日(火)まで
- お申込番号
- WK38945
1個
直送品
LAB & Healthcare SHOPからお届けいたします。
¥127,050(税込)
1月27日(火)まで
- お申込番号
- WK38946
1個
直送品
LAB & Healthcare SHOPからお届けいたします。
¥127,050(税込)
1月27日(火)まで
- お申込番号
- WK38947
1個
直送品
LAB & Healthcare SHOPからお届けいたします。
¥127,050(税込)
1月27日(火)まで
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YHS-25.4C05-355
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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: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
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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: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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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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●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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●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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●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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¥30,250(税込)
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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
¥43,670 (税込)
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
¥51,700 (税込)
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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商品仕様1
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- WK21204
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: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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¥64,350(税込)
1月27日(火)まで
- お申込番号
- WK21208
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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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¥43,670(税込)
1月27日(火)まで
- お申込番号
- WK21556
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: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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¥51,700(税込)
1月27日(火)まで
該当の商品は3商品あります
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- お届け日
- 1月27日(火)まで
¥27,500~ (税込)
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「シグマ光機(SIGMAKOKI) ハーモニック・セパレーター φ30mm」にはバリエーションが3個あります。
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価格
型番
販売単位
商品仕様1
¥41,360 (税込)
YHS-30C05-355
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:φ30mm●▼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
¥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
¥33,330 (税込)
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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- WK21205
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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:φ30mm●▼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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1月27日(火)まで
- お申込番号
- WK21206
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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: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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- WK21555
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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: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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¥34,430 (税込)
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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商品仕様1
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- お申込番号
- WK21253
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
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¥34,430(税込)
1月27日(火)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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LAB & Healthcare SHOPからお届けいたします。
¥36,300(税込)
1月27日(火)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
直送品
LAB & Healthcare SHOPからお届けいたします。
¥34,430(税込)
1月27日(火)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)
1月27日(火)まで
- お申込番号
- WK21494
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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:20mm●▼S偏光反射率:>98%●RoHS適合品
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PBSW-10-350
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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: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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PBSW-12.7-350
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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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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
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PBSW-20-350
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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: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)
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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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●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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●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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●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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PBSW-10-3/7
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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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●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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●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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●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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1月27日(火)まで
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- WK21469
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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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PBSW-10-4/10
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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: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
¥48,400 (税込)
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
¥56,100 (税込)
PBSW-15-4/10
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: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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PBSW-20-4/10
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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: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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¥45,980(税込)
1月27日(火)まで
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- WK21468
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: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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- WK21470
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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: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
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PBSW-15-10/20
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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: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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●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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¥60,280(税込)
1月27日(火)まで
- お申込番号
- WK21475
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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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¥86,130(税込)
1月27日(火)まで
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¥34,430~ (税込)
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「シグマ光機(SIGMAKOKI) 偏光ビームスプリッター 405nm」にはバリエーションが3個あります。
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PBS-10-4050
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: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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●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:457.9nm●▼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:457.9nm●▼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:457.9nm●▼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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PBS-15-4880
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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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PBS-20-4880
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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
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:532nm●▼A=B=C:10mm●▼S偏光反射率:>98%●RoHS適合品
¥36,300 (税込)
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
¥39,050 (税込)
PBS-15-5320
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:532nm●▼A=B=C:15mm●▼S偏光反射率:>98%●RoHS適合品
¥51,700 (税込)
PBS-20-5320
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:532nm●▼A=B=C:20mm●▼S偏光反射率:>98%●RoHS適合品
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商品仕様1
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- お申込番号
- WK21488
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:532nm●▼A=B=C:10mm●▼S偏光反射率:>98%●RoHS適合品
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- お申込番号
- 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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●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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●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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●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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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
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PBS-12.7-6700
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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:12.7mm●▼S偏光反射率:>98%●RoHS適合品
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PBS-15-6700
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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:15mm●▼S偏光反射率:>98%●RoHS適合品
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PBS-20-6700
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¥36,300(税込)
1月27日(火)まで
- お申込番号
- WK21512
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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: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:780nm●▼A=B=C:5mm●▼S偏光反射率:>98%●RoHS適合品
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PBS-10-7800
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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:780nm●▼A=B=C:10mm●▼S偏光反射率:>98%●RoHS適合品
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PBS-12.7-7800
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:780nm●▼A=B=C:12.7mm●▼S偏光反射率:>98%●RoHS適合品
¥39,050 (税込)
PBS-15-7800
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:780nm●▼A=B=C:15mm●▼S偏光反射率:>98%●RoHS適合品
¥51,700 (税込)
PBS-20-7800
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:780nm●▼A=B=C:20mm●▼S偏光反射率:>98%●RoHS適合品
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商品仕様1
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- お申込番号
- WK21513
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:780nm●▼A=B=C:5mm●▼S偏光反射率:>98%●RoHS適合品
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¥34,430(税込)
1月27日(火)まで
- お申込番号
- WK21515
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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:780nm●▼A=B=C:10mm●▼S偏光反射率:>98%●RoHS適合品
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¥34,430(税込)
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- お申込番号
- WK21516
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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:780nm●▼A=B=C:12.7mm●▼S偏光反射率:>98%●RoHS適合品
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1月27日(火)まで
- お申込番号
- WK21517
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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:780nm●▼A=B=C:15mm●▼S偏光反射率:>98%●RoHS適合品
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- WK21518
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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:780nm●▼A=B=C:20mm●▼S偏光反射率:>98%●RoHS適合品
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¥23,100 (税込)
PRS-100S02-0.05
1個
●照液晶テレビや携帯端末のディスプレイに使用されている光学デバイスで、入射方向の向きを変えたり、指向性がある光源を拡散光させる場合に使用します。●2mm厚のアクリル板に直接プリズムが加工されているので、変形しにくく性能が安定しています。●プリズムラインのピッチが0.05mmと0.03mmの2タイプがあります。●フレネルプリズム(平面プリズム)として使用することも可能です。●プリズム面は、反射光を観察したときにギザギザに見える面の方です(きれいに反射が見えるのは、裏面)。●※プリズムシートには方向性があります。●※2次元で光を拡散させたい場合は2枚のプリズムシートを交差させてご使用下さい。●※プリズムシートは波長分散があります。●※蛍光灯のような幅が狭い光源を使用すると色分散(虹)が生じます。●※プリズムの加工面を強く擦ると、性能が悪くなることがあります。●※加工面は直接触らないで下さい。●※80度以上の高温にさらされると変形し、性能が著しく低下します。●※アセトンやクロロホルムなどの有機溶剤は使用しないで下さい。●※溶解してプリズム構造が壊れてしまいます。●※納品時は、保護シートが表面に貼られて納品されますので、使用時は剥がしてご使用ください。●<<プリズムシート>共通仕様>●▼材質:アクリル CLAREX (CLAREXは日東樹脂工業の登録商標です)●▼屈折率:1.49●▼先端角度:45°●<個別仕様>●▼プリズムピッチ:0.05mm●RoHS適合品
¥23,100 (税込)
PRS-100S02-0.03
1個
●照液晶テレビや携帯端末のディスプレイに使用されている光学デバイスで、入射方向の向きを変えたり、指向性がある光源を拡散光させる場合に使用します。●2mm厚のアクリル板に直接プリズムが加工されているので、変形しにくく性能が安定しています。●プリズムラインのピッチが0.05mmと0.03mmの2タイプがあります。●フレネルプリズム(平面プリズム)として使用することも可能です。●プリズム面は、反射光を観察したときにギザギザに見える面の方です(きれいに反射が見えるのは、裏面)。●※プリズムシートには方向性があります。●※2次元で光を拡散させたい場合は2枚のプリズムシートを交差させてご使用下さい。●※プリズムシートは波長分散があります。●※蛍光灯のような幅が狭い光源を使用すると色分散(虹)が生じます。●※プリズムの加工面を強く擦ると、性能が悪くなることがあります。●※加工面は直接触らないで下さい。●※80度以上の高温にさらされると変形し、性能が著しく低下します。●※アセトンやクロロホルムなどの有機溶剤は使用しないで下さい。●※溶解してプリズム構造が壊れてしまいます。●※納品時は、保護シートが表面に貼られて納品されますので、使用時は剥がしてご使用ください。●<<プリズムシート>共通仕様>●▼材質:アクリル CLAREX (CLAREXは日東樹脂工業の登録商標です)●▼屈折率:1.49●▼先端角度:45°●<個別仕様>●▼プリズムピッチ:0.03mm●RoHS適合品
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- WK23865
1個
●照液晶テレビや携帯端末のディスプレイに使用されている光学デバイスで、入射方向の向きを変えたり、指向性がある光源を拡散光させる場合に使用します。●2mm厚のアクリル板に直接プリズムが加工されているので、変形しにくく性能が安定しています。●プリズムラインのピッチが0.05mmと0.03mmの2タイプがあります。●フレネルプリズム(平面プリズム)として使用することも可能です。●プリズム面は、反射光を観察したときにギザギザに見える面の方です(きれいに反射が見えるのは、裏面)。●※プリズムシートには方向性があります。●※2次元で光を拡散させたい場合は2枚のプリズムシートを交差させてご使用下さい。●※プリズムシートは波長分散があります。●※蛍光灯のような幅が狭い光源を使用すると色分散(虹)が生じます。●※プリズムの加工面を強く擦ると、性能が悪くなることがあります。●※加工面は直接触らないで下さい。●※80度以上の高温にさらされると変形し、性能が著しく低下します。●※アセトンやクロロホルムなどの有機溶剤は使用しないで下さい。●※溶解してプリズム構造が壊れてしまいます。●※納品時は、保護シートが表面に貼られて納品されますので、使用時は剥がしてご使用ください。●<<プリズムシート>共通仕様>●▼材質:アクリル CLAREX (CLAREXは日東樹脂工業の登録商標です)●▼屈折率:1.49●▼先端角度:45°●<個別仕様>●▼プリズムピッチ:0.05mm●RoHS適合品
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- お申込番号
- WK23867
1個
●照液晶テレビや携帯端末のディスプレイに使用されている光学デバイスで、入射方向の向きを変えたり、指向性がある光源を拡散光させる場合に使用します。●2mm厚のアクリル板に直接プリズムが加工されているので、変形しにくく性能が安定しています。●プリズムラインのピッチが0.05mmと0.03mmの2タイプがあります。●フレネルプリズム(平面プリズム)として使用することも可能です。●プリズム面は、反射光を観察したときにギザギザに見える面の方です(きれいに反射が見えるのは、裏面)。●※プリズムシートには方向性があります。●※2次元で光を拡散させたい場合は2枚のプリズムシートを交差させてご使用下さい。●※プリズムシートは波長分散があります。●※蛍光灯のような幅が狭い光源を使用すると色分散(虹)が生じます。●※プリズムの加工面を強く擦ると、性能が悪くなることがあります。●※加工面は直接触らないで下さい。●※80度以上の高温にさらされると変形し、性能が著しく低下します。●※アセトンやクロロホルムなどの有機溶剤は使用しないで下さい。●※溶解してプリズム構造が壊れてしまいます。●※納品時は、保護シートが表面に貼られて納品されますので、使用時は剥がしてご使用ください。●<<プリズムシート>共通仕様>●▼材質:アクリル CLAREX (CLAREXは日東樹脂工業の登録商標です)●▼屈折率:1.49●▼先端角度:45°●<個別仕様>●▼プリズムピッチ:0.03mm●RoHS適合品
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¥19,360~ (税込)
同社のフィルターの収納に便利なフィルターケースです。RoHS適合品。
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「シグマ光機(SIGMAKOKI) フィルターケース」にはバリエーションが2個あります。
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適応素子サイズ
収納枚数
¥19,360 (税込)
Case-25C-20-SET
1個
φ25mm
20枚
¥19,360 (税込)
Case-50S-15-SET
1個
□50mm
15枚
- 外形寸法
- W240×D100×H67mm
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適応素子サイズ
収納枚数
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- WK21908
1個
φ25mm
20枚
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¥19,360(税込)
1月27日(火)まで
- お申込番号
- WK21924
1個
□50mm
15枚
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- 1月27日(火)まで
¥35,640~ (税込)
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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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販売単位
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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●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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●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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VPFHT-25C-10471
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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: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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●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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●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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VPFHT-25C-10640
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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: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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●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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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
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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: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: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: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: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: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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VPFHT-12.5C-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: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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●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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「シグマ光機(SIGMAKOKI) 干渉フィルター(高透過タイプ) 中心波長491nm」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-4910
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: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
¥71,390 (税込)
VPFHT-25C-4910
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: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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- WK21876
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: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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- お申込番号
- WK21877
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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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VPFHT-12.5C-5145
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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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VPFHT-25C-5145
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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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●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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「シグマ光機(SIGMAKOKI) 干渉フィルター(高透過タイプ) 中心波長544nm」にはバリエーションが2個あります。
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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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¥35,640 (税込)
VPFHT-12.5C-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: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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- WK21884
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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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VPFHT-12.5C-6328
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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: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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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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●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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