Товары
Дом /ОПТИКА /

Polarization Optics

/Установленные и снятые поляризующие светоделительные кубы

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.


  • Происхождение продукта:

    China
  • Порт доставки:

    Fuzhou, China
  • Время выполнения:

    4 weeks
Поделиться с : f t y b l ins
  • Информация о продукте

1.1. Что такое поляризационный светоделительный куб?

Куб поляризационного светоделителя состоит из двух прямоугольных призм, склеенных вместе. На гипотенузную грань одной призмы нанесено специальное многослойное диэлектрическое покрытие. Когда циркулярно поляризованный или естественный свет попадает в куб вертикально, он разделяется на два линейно поляризованных луча. Переданный луч имеет P-поляризацию, в то время как отраженный луч имеет S-поляризацию. И когда приходит линейно поляризованный свет, он аналогичным образом разделяется на два луча. Но соотношение энергий двух исходящих лучей зависит от поляризации падающего луча. Поляризационные кубы светоделителя доступны для многих длин волн лазера и широкополосных диапазонов.


1.2. Как работает поляризационный светоделитель Cube?

Поляризационный светоделитель предназначен для разделения неполяризованного света с определенным соотношением отражения/пропускания (R/T) с неопределенными тенденциями поляризации.

Поляризационные светоделители предназначены для разделения света на отраженный S-поляризованный и прошедший P-поляризованный лучи.


1.3、Для чего используется поляризационный светоделительный куб?

Разделитель луча также является своего рода фильтром, он используется для разделения или объединения лазерного луча. Однако поляризационные светоделители используются для разделения или объединения двух лазерных лучей с перпендикулярной поляризацией. Производительность светоделителя зависит от характеристик покрытия. Они являются обычными компонентами в лазерных или осветительных системах. Также идеально подходит для флуоресцентных приложений, оптической интерферометрии, медико-биологических или полупроводниковых приборов. Свет можно разделить в процентах от общей интенсивности, длины волны или состояния поляризации.

Для выбора подходящего светоделителя необходимо учитывать тип, покрытие, дальность передачи и порог повреждения.


1.4. Технические характеристики:

Материал:

BK7, плавленый кварц, Borofloat и т. д. Стекло

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
Narrow Band Beamsplitters Cube
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.

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
KDP & DKDP/KD*P Crystal
KDP и DKDP кристаллический дигидрофосфат калия и дидейтерийфосфат калия

Дигидрофосфат калия KDP и дидейтерийфосфат калия KD*P или DKDP являются одними из наиболее широко используемых коммерческих материалов NLO, характеризующихся хорошим пропусканием УФ-излучения, высоким порогом повреждения и высоким двойным лучепреломлением, хотя их коэффициенты NLO относительно низкие. Они обычно используются для удвоения, утроения и учетверения Nd: YAG-лазера при комнатной температуре. Кроме того, они также являются отличными электрооптическими кристаллами с высокими электрооптическими коэффициентами, широко используемыми в качестве электрооптических модуляторов, таких как модуляторы добротности, ячейки Поккельса и т. д.

Читать далее
high laser induced damage threshold Er:Yb:glass
Er: Yb: кристаллическое стекло Фосфатное стекло, совместно легированное эрбием и иттербием

Фосфатное стекло, легированное Er 3+ , Yb 3+ , является хорошо известной и широко используемой активной средой для лазеров, излучающих в «безопасном для глаз» спектральном диапазоне 1,5-1,6 мкм. В качестве лазера с длиной волны, безопасной для глаз, лазеры на фосфатном стекле с сопутствующим легированием Er3+/Yb3+ с длиной волны 1540 мкм привлекли большое внимание своей компактностью и низкой стоимостью. -сейф и окно оптоволоконной связи. Лазеры с длиной волны 1540 нм используются в дальномерах, радарах, распознавании целей. Фосфатное стекло, легированное Er3+/Yb3+, взаимодействует с пассивным кристаллом Q-Switch, коспинель может получить импульсный твердотельный лазер 1540 нм.

Читать далее
Optical Dove Prism With Coating
BK7 и призмы Dove из плавленого кварцевого стекла

Призмы Dove, изобретенные HW Dove, также известны как реверсионные призмы. Когда призма вращается вокруг своей продольной оси, изображение, просматриваемое через призму, вращается с удвоенной скоростью вращения призмы. Это необычное и иногда полезное свойство для специальных приложений. Входная и выходная поверхности имеют антибликовое покрытие.

Читать далее
Nd:GdVO4 laser host crystals
Nd:GdVO4 Кристалл ортованадат гадолиния, легированный неодимом

Nd:GdVO4 — многообещающий материал для лазеров с диодной накачкой. Подобно более известному кристаллу Nd:YVO4, кристалл Nd:GdVO4 также демонстрирует высокое усиление, низкий порог и высокие коэффициенты поглощения на длинах волн накачки. Nd:GdVO4 имеет дополнительное преимущество перед Nd:YVO4, заключающееся в более высокой теплопроводности. Для непрерывной генерации на 1,06 мкм и 1,34 мкм и внутрирезонаторного удвоения с KTP и LBO ванадат гадолиния обеспечивает более высокую эффективность наклона или оптическое преобразование, чем Nd:YVO4.

Читать далее
Ti:sapphire laser crystals
Ti:Сапфировое стекло Легированный титаном сапфир

Кристалл Ti:Sapphire является наиболее широко используемым перестраиваемым твердотельным лазерным материалом, сочетающим в себе превосходные физические и оптические свойства с чрезвычайно широким диапазоном генерации. Его полоса генерации может поддерживать импульсы < 10 фс, что делает его оптимальным выбором для фемтосекундных генераторов и усилителей с синхронизацией мод. Полоса поглощения Ti:Sapphire сосредоточена на ~ 490 нм, поэтому его можно удобно накачивать различными лазерными источниками, такими как аргоновые ионные лазеры или лазеры Nd: YAG, Nd: YLF, Nd: YVO4 с удвоенной частотой на ~ 530 нм. Разработчики лазеров используют Ti:sapphire для генерации фемтосекундных импульсов для создания новых промышленных инструментов. Правильно доставленный фемтосекундный лазерный импульс взаимодействует с мишенью, оставляя окружающее пространство нетронутым. Недавно разработанные фемтосекундные импульсные лазеры создают микромеханические сложные тонкие структуры из стекла, металла и других материалов. Активные волноводы могут быть записаны под поверхностью, интегрируя оптические устройства в тело подложки. Дефекты фотошаблонов можно исправить, не нарушая соседние узоры. И теперь возможно достичь клеточного разрешения in vivo для медицинской диагностики с помощью фемтосекундных импульсных лазеров.

Читать далее

Дом

Товары

о

контакт