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nicht polarisierende Würfelstrahlteiler (npbs)

Nicht polarisierende Würfelstrahlteiler, auch npbs-Würfel genannt, sind ein ausgefeilterer Typ, der aus zwei rechtwinkligen Prismen besteht, die an ihren Hypotenusenflächen zusammengesetzt sind. Die zementierte Fläche eines Prismas wird vor dem Zementieren mit einer metallischen oder dielektrischen Schicht beschichtet, die die gewünschten reflektierenden Eigenschaften aufweist , sowohl im prozentualen Reflexionsgrad als auch in der gewünschten Farbe. Der Absorptionsverlust für die Beschichtung ist minimal und die Transmission und Reflexion können auf 10%, 20%, 30%, 40%, 50% usw. ausgelegt werden.
  • Produktherkunft:

    China
  • Hafen:

    Fuzhou China
  • Vorlaufzeit:

    4 working weeks
  • Zahlung:

    T/T Payment, Western Union
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  • Beschreibung

1 、 Was ist ein nicht polarisierender Strahlteilerwürfel?

Der nicht polarisierende Strahlteilerwürfel besteht aus einem Paar rechtwinkliger Präzisionsprismen mit hoher Toleranz, die mit einer metallisch-dielektrischen Beschichtung auf der Hypotenuse eines der Prismen verklebt sind. Die geringe Polarisationsabhängigkeit der metallisch-dielektrischen Beschichtung ermöglicht, dass Transmission und Reflexion für s- und p-Polarisationszustände innerhalb von 5% voneinander liegen. Dies bedeutet, dass sie den Polarisationszustand des einfallenden Strahls nicht ändern. Wir bieten sowohl nicht polarisierende Breitband- als auch Einzelwellenlängen-Würfelstrahlteiler (npbs) an. Auf jede Seite des Strahlteilers wurde eine Antireflexionsbeschichtung aufgebracht, um eine maximale Transmissionseffizienz für den entsprechenden Wellenlängenbereich zu erzielen.


2 、 Wie funktioniert ein nicht polarisierender Strahlteilerwürfel?


Diese Würfel teilen die Energie mit minimaler Polarisationsempfindlichkeit auf. Die Polarisationszustände sind für die Eingangs- und Ausgangsstrahlen ungefähr gleich. Die Breitband-Hybridbeschichtung des nicht polarisierenden Strahlteilerwürfels hat eine gewisse Absorption, aber eine minimale Polarisationsempfindlichkeit. Aufgrund der metallischen Beschaffenheit der Hybridbeschichtung sind diese Würfel nicht für die Verwendung mit Hochleistungslasern vorgesehen.



Spezifikationen:
material: n-sf2 grade ein optisches glas
Maßtoleranz: +/- 0,2 mm
Ebenheit: λ / 4 bei 633 nm
Strahlabweichung: 3 Bogen min
Oberflächenqualität: 60-40
Haupttransmission: tp & gt; 95% und ts & lt; 1%
Hauptreflexionsgrad: Rs & gt; 99% und Rp & lt; 5%
Beschichtung: Hypotenuse Face Broadband Polarization Beamsplitter Coating
Alle Eingangs- und Ausgangsflächen sind bbar beschichtet
Standard
Wellenlänge (nm)
450-680, 650-850, 900-1200, 1250-1570, 1500-1610 nm
Größe (mm) 3.2x3.2x3.2 5x5x5 10x10x10 12,7 x 12,7 x 12,7 15x15x15 20x20x20
Teil Nr. ubpbs032 ubpbs005 ubpbs010 ubpbs127 ubpbs015 ubpbs020
Hinweis: Andere Größen, Teilungsverhältnisse und Beschichtungen sind auf Anfrage erhältlich.


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4. Hohe relative Beleuchtung

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Artikel Information: Benutzerdefinierte Designs sind verfügbar auf anfordern.

Laden Sie das datasheet von UN-TFA1618C


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Germanium (ge) ist das bevorzugte Linsen- und Fenstermaterial für Hochleistungs-Infrarot-Abbildungssysteme im Wellenlängenbereich von 8–12 μm. sein hoher Brechungsindex macht ihn wegen seiner minimalen Oberflächenkrümmung ideal für bildgebende Systeme mit geringer Leistung. Die chromatische Aberration ist gering, sodass häufig keine Korrektur erforderlich ist.


kristallographische Eigenschaften
Syngonie kubisch
Kristallform Poly- oder Einkristall
Gitterkonstante 5,66
Spaltbarkeit & lt; 111 & gt; nicht perfekt
Molekulargewicht 72,6
physikalische Eigenschaften
Dichte bei 20 ° C 5,33
Härte, Mohs 6.3
Dielektrizitätskonstante für 9,37 × 109 Hz bei 300 k 16.6
schmelzen 937
Wärmeleitfähigkeit, w / m · k bei 293 k 59
Wärmeausdehnung 1 / k bei 298 k 6,1 × 10-6
spezifische Wärmekapazität, j / (kgk) bei 273-373 k 0,074
Bandlücke, ev 0,67
knoop Härte, kg / mm2 800
Elastizitätsmodul, gpa 102,66
Schubmodul, gpa 67.04
Kompressionsmodul, gpa 77,86
Debye-Temperatur, k 370
Poisson-Verhältnis 0,278
elastischer Koeffizient c11 = 129, c12 = 48,3, c44 = 67,1
scheinbare Elastizitätsgrenze 89,6 mpa (13000 psi)
chemische Eigenschaften
Löslichkeit in Wasser keiner
Löslichkeit in Säuren löslich
Molekulargewicht 72,59

2. Silizium (si)


Silizium (si) wird durch Czochralski-Ziehtechniken (cz) gezüchtet und enthält etwas Sauerstoff, der bei Czochralski eine Absorptionsbande verursacht Um dies zu vermeiden, kann das Material durch ein Float-Zone (FZ) -Verfahren hergestellt werden. Optisches Silizium ist im Allgemeinen leicht dotiert (5 bis 40 Ohm cm) für eine optimale Durchlässigkeit über 10 Mikrometer, und die Dotierung erfolgt üblicherweise mit Bor (p-Typ) und Phosphor (n-Typ). nach dem Dotieren hat Silizium ein weiteres Durchlassband: 30 bis 100 Mikrometer, das nur bei sehr hohem spezifischem Widerstand wirksam ist unkompensiertes Material.

cz-Silizium wird üblicherweise als Substratmaterial für Infrarotreflektoren und -fenster im Bereich von 1,5 bis 8 Mikron verwendet. das Ein starkes Absorptionsband bei 9 Mikrometern macht es für CO2-Laserübertragungsanwendungen ungeeignet, ist aber häufig wird wegen seiner hohen Wärmeleitfähigkeit und geringen Dichte für Laserspiegel verwendet. Anwendung als Fenster, Linse im 1,5 - 8 um Region; spiegel für co2 laser- und spektrometeranwendungen.

kristallographische Eigenschaften
Syngonie kubisch
Gitterkonstante, a 5.43
physikalische Eigenschaften
Dichte 2,33 g / cm³
Härte, Mohs 7
Dielektrizitätskonstante für 9,37 x 109 Hz 13
Schmelzpunkt, оС 1414
Wärmeleitfähigkeit, w / m · k bei 313 k 163
Wärmeausdehnung 1 / k bei 293 k 2,6 x 10 & supmin; & sup6;
spezifische Wärmekapazität, j / (kg ° C) 712.8
Bandlücke, ev 1.1
knoop Härte, kg / mm2 1100
Elastizitätsmodul, gpa 130,91
Schubmodul, gpan 79,92
Kompressionsmodul, gpa 101,97
Debye-Temperatur, k 640
Poisson-Verhältnis 0,28
chemische Eigenschaften
Löslichkeit in Wasser keiner
Molekulargewicht 28.09

3 、 zns Material:


zns multispektral unter starker Hitze und Druck werden Defekte innerhalb des Kristallgitters praktisch beseitigt, so dass a wasserklares Material mit minimaler Streuung und hohen Transmissionseigenschaften von 0,4 bis 12 Mikron. Dieses Material ist Besonders geeignet für leistungsstarke Systeme mit gemeinsamer Apertur, die über eine breite Wellenlänge arbeiten müssen Spektrum.

Spezifikationen:

Material: zns multispektral
Durchmessertoleranz: --------------------- +0,0, -0,1 mm
Dickentoleranz: -------------------- ± 0,1 mm
Freie Blende: ---------------------------- & gt; 85%
Parallelität: ----------------------------------- 3 Bogenminuten
oberflächenqualität: ---------------------------- 80-50 kratzen und graben
Wellenfrontverzerrung: -------------------- λ / 2 pro 25 mm @ 633 mm
Abschrägung: ------------------------------------- Schutz (& lt; 0,2 mm x 45 °)
Beschichtung: -------------------------------------- optional (unbeschichtet, ar Beschichtung, etc.)


4. Znse Material


znse ist ein bevorzugtes Material für Linsen, Fenster, Ausgangskoppler und Strahlaufweiter, da es im Infrarotbereich nur wenig absorbiert Wellenlängen und ihre sichtbare Transmission. Für Hochleistungsanwendungen ist es entscheidend, dass das Material Die interne Defektstruktur muss sorgfältig kontrolliert werden, und es muss eine Poliertechnologie mit minimalem Schaden eingesetzt werden Es werden optische Dünnfilmbeschichtungen höchster Qualität verwendet. Die Materialabsorption wird durch CO2-Laser-Vakuumkalorimetrie überprüft. Unsere Abteilung für Qualitätssicherung bietet auf Anfrage Tests und spezifische Optikzertifizierungen an.

znse ist nicht hygroskopisch und chemisch stabil, sofern es nicht mit starken Säuren behandelt wird. Es ist in den meisten Industriebereichen sicher zu verwenden Feld- und Laborumgebungen.



bk rechtwinklige prismen mit ar beschichtung
bbar beschichtete Hypotenuse-Winkelprismen
rechtwinklige Prismen werden normalerweise zum Biegen von Bildpfaden oder zum Umlenken von Licht um 90 ° verwendet. rechtwinklige Prismen sind Prismen mit einem Winkel von 90 °. rechtwinklige Prismen erzeugen in Abhängigkeit von der Ausrichtung des Prismas invertierte oder umgekehrte Bilder für Linkshänder. Die Verwendung von zwei rechtwinkligen Prismen zusammen ist ideal für Bild- oder Strahlversatzanwendungen. Diese Prismen werden auch als Bildreflexions- oder Reflexionsprismen bezeichnet.
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