Товары
Дом /ОПТИКА /

Polarization Optics

/Неполяризующие кубические светоделители

Неполяризующие кубические светоделители

Неполяризующие кубические светоделители, также называемые NPBS Cube, представляют собой более сложный тип, состоящий из двух прямоугольных призм, склеенных вместе по гипотенузе. На цементированную поверхность одной призмы нанесено покрытие. Перед цементированием металлическим или диэлектрическим слоем, имеющим желаемые отражающие свойства, как по проценту отражения, так и по желаемому цвету. Потери на поглощение покрытия минимальны, а коэффициенты пропускания и отражения могут быть рассчитаны на 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 % и т. д.

  • Происхождение продукта:

    China
  • Порт доставки:

    Fuzhou, China
  • Время выполнения:

    5-6weeks
Поделиться с : f t y b l ins
  • Информация о продукте

2.1. Что такое неполяризующие светоделительные кубы?

Неполяризующий светоделительный куб состоит из пары прецизионных высокоточных прямоугольных призм, склеенных вместе с металлическим диэлектрическим покрытием на гипотенузе одной из призм. Низкая поляризационная зависимость металлодиэлектрического покрытия позволяет различать пропускание и отражение для S- и P-состояний поляризации в пределах 5 % друг от друга. Это означает, что они не изменят состояние поляризации падающего луча. Мы предлагаем как широкополосные, так и одноволновые неполяризующие кубические светоделители (NPBS). На каждую сторону светоделителя нанесено просветляющее покрытие для обеспечения максимальной эффективности передачи для соответствующего диапазона длин волн.


2.2. Как работает неполяризующий светоделительный куб?

Эти кубы разделяют энергию с минимальной чувствительностью к поляризации. Состояния поляризации примерно одинаковы для входного и выходного пучков. Гибридное покрытие широкополосного неполяризующего светоделительного куба имеет определенное поглощение, но минимальную поляризационную чувствительность. Из-за металлической природы гибридного покрытия эти кубы не предназначены для использования с мощными лазерами.


2.3.Технические характеристики:

Материал:

Оптическое стекло N-BK7 класса A

Допуск на диаметр:

+/-0,1 мм

Плоскостность:

λ/4@633нм

Отклонение луча:

3 угловых минуты

Качество поверхности:

60-40

Лицевая поверхность (S1):

Частичное отражающее покрытие

Задняя поверхность (S2):

просветляющее покрытие

Прозрачная диафрагма:

>90%

Стандартное покрытие:

T/R=50/50±5%, для случайной поляризации;

T=(Ts+Tp)/2,R=(Rs+Rp)/2

Примечание. Другие размеры, коэффициент деления и покрытие доступны по запросу.



сопутствующие товары
Polarizing Beamsplitter Cubes Mounted And Unmounted |
Установленные и снятые поляризующие светоделительные кубы

Поляризационные светоделительные кубы состоят из двух склеенных прямоугольных призм, гипотенуза одной призмы покрыта поляризационным диэлектрическим покрытием. При использовании с обычным падающим неполяризованным светом падающий луч разделяется на два поляризованных луча, p-поляризованный компонент проходит прямо через него, s-поляризованный компонент отражается под углом 90 градусов.

Читать далее
Polarization Beamsplitter Cubes
Широкополосные поляризационные кубические светоделители

Кубы светоделителя состоят из двух склеенных прямоугольных призм. Гипотенуза одной призмы покрыта поляризационным диэлектрическим покрытием.

Читать далее
Elliptical Plate Beamsplitters
Пластинчатые светоделители видимого и ближнего ИК диапазона

Наши светоделительные пластины могут использоваться в лазерных системах высокой мощности. При использовании светоделительных пластин важно помнить, что два парциальных луча проходят по разным оптическим путям. Оптические пути зависят от угла падения и толщины пластин.

Читать далее
Polarizing Beamsplitter Cubes Mounted And Unmounted |
Установленные и снятые поляризующие светоделительные кубы

Поляризационные светоделительные кубы состоят из двух склеенных прямоугольных призм, гипотенуза одной призмы покрыта поляризационным диэлектрическим покрытием. При использовании с обычным падающим неполяризованным светом падающий луч разделяется на два поляризованных луча, p-поляризованный компонент проходит прямо через него, s-поляризованный компонент отражается под углом 90 градусов.

Читать далее
China Zinc Selenide (ZnSe)
ИК окна Селенид цинка (ZnSe) Окна

ZnSe широко используется для ИК-компонентов, окон и линз, а также применяется для тепловизионных изображений, FLIR, медицинских систем и лазеров на углекислом газе. Окна из селенида цинка (ZnSe) идеально подходят для широкого спектра инфракрасных приложений, включая тепловидение, FLIR и медицинские системы.

Читать далее
Custom Plano Concave Cylindrical Lens
Плоско-вогнутые прямоугольные цилиндрические линзы

Плоско-вогнутые прямоугольные цилиндрические линзы обеспечивают одноосное негативное изображение для анаморфотного расширения луча и широкого спектра применений. Эти линзы также можно использовать в качестве зеркальной заготовки, если требуется зеркало с вогнутой цилиндрической поверхностью.

Читать далее
Pure YAG window crystal
Оконные кристаллы YAG Иттрий Алюминиевый гранат

Чистый YAG-иттрий-алюминиевый гранат — это новая подложка и материал для окон, который можно использовать как для УФ-, так и для ИК-оптики. Это особенно полезно для высокотемпературных и высокоэнергетических применений. Механическая и химическая стабильность YAG сравнима с сапфировым кристаллом, но YAG уникален тем, что не имеет двойного лучепреломления, что чрезвычайно важно для некоторых оптических приложений.

Читать далее
HoYLF laser crystal
Кристалл Ho: YLF, легированный гольмием, фторид иттрия и лития

HGO выращивает лазерные кристаллы Ho: YLF с использованием технологии Чохральского. Ho:YLF является очень привлекательным лазерным материалом, поскольку время жизни верхнего лазерного уровня намного больше (~ 14 мс), чем в Ho:YAG, а сечения излучения выше. Кроме того, тепловая линза в Ho:YLF намного слабее, что помогает генерировать лучи с ограничением дифракции даже при интенсивной торцевой накачке. Основное преимущество прямой накачки Ho 5 I 7 состоит в том, что она не должна зависеть от переноса энергии, что приводит к различным радиационным и безызлучательным потерям. Устранены потери преобразования с повышением частоты, которые оказывают пагубное влияние на высокоэнергетические лазеры с модуляцией добротности.

Читать далее

Дом

Товары

о

контакт