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
High Precision Beamsplitter Penta Prisms
Светоделитель с пентапризмой с покрытием MgF2

Светоделитель Penta Prism путем добавления клина и частичного отражающего покрытия на одной из его наклонных поверхностей позволяет использовать Penta Prism в качестве светоделителя. Соотношение передачи/отражения (T/R) 50/50 или другое для светоделителя Penta Prism доступно по запросу.

Читать далее
Customized Plano-Convex Rectangular Cylindrical Lenses
Плосковыпуклые прямоугольные цилиндрические линзы

Плосковыпуклые прямоугольные цилиндрические линзы полезны для линейного изображения или одноосного увеличения в широком диапазоне применений. Эти линзы можно комбинировать с другими линзами для формирования сложных систем визуализации.

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
LiNbO3 LN nonlinear crystal
Кристалл LiNbO3 Ниобат лития

LiNbO3 широко используется в качестве электрооптических модуляторов и модуляторов добротности для Nd:YAG, Nd:YLF и Ti:Sapphire лазеров, а также в качестве модуляторов для волоконной оптики.

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