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polarisierende Strahlteilerwürfel

Polarisationsstrahlteilerwürfel bestehen aus zwei geklebten rechtwinkligen Prismen, wobei die Hypotenuse eines Prismas mit einer dielektrischen Polarisationsbeschichtung beschichtet ist.

Bei Verwendung mit normal einfallendem, nicht polarisiertem Licht wird der einfallende Strahl in zwei polarisierte Strahlen aufgeteilt, die p-polarisierte Komponente wird gerade durchgelassen, die s-polarisierte Komponente wird bei 90 ° reflektiert.
  • Produktherkunft:

    China
  • Hafen:

    Fuzhou China
  • Vorlaufzeit:

    4 working weeks
  • Zahlung:

    T/T Payment, Western Union
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  • Beschreibung

1 、 Was ist ein polarisierender Strahlteilerwürfel?


Ein polarisierender Strahlteilerwürfel besteht aus zwei zusammengeklebten rechtwinkligen Prismen. Die Hypotenusenfläche eines Prismas ist mit einer speziellen mehrschichtigen dielektrischen Beschichtung beschichtet. Wenn zirkular polarisiertes oder natürliches Licht vertikal in den Würfel eintritt, wird er in zwei linear polarisierte Strahlen aufgeteilt. Der durchgelassene Strahl ist p-polarisiert, während der reflektierte Strahl s-polarisiert ist. und wenn ein linear polarisiertes Licht eintritt, wird es auf ähnliche Weise in zwei Strahlen aufgeteilt. Das Energieverhältnis der beiden austretenden Strahlen hängt jedoch von der Polarisation des einfallenden Strahls ab. polarisierende Strahlteilerwürfel sind für viele Laserwellenlängen und Breitbandbereiche erhältlich.

2 、 Wie funktioniert ein polarisierender Strahlteilerwürfel?


Polarisationsstrahlteiler sind so ausgelegt, dass sie unpolarisiertes Licht mit einem bestimmten Reflexions- / Transmissionsverhältnis (r / t) mit nicht festgelegten Polarisationstendenzen aufteilen.

Polarisationsstrahlteiler sind so konstruiert, dass sie Licht in reflektierte s-polarisierte und durchgelassene p-polarisierte Strahlen aufteilen.

3 、 wofür wird ein polarisierender Strahlteilerwürfel verwendet?


Der Strahlteiler ist auch eine Art Filter, mit dem der Laserstrahl geteilt oder kombiniert wird. Polarisationsstrahlteiler werden jedoch verwendet, um zwei Laserstrahlen mit senkrechter Polarisation zu teilen oder zu kombinieren. Die Leistung des Strahlteilers hängt von den Beschichtungsspezifikationen ab. Sie sind gängige Komponenten in Laser- oder Beleuchtungssystemen. Ideal auch für Fluoreszenzanwendungen, optische Interferometrie, Biowissenschaften oder Halbleiterinstrumente. Licht kann nach Prozentsatz der Gesamtintensität, der Wellenlänge oder des Polarisationszustands aufgeteilt werden.


Um einen geeigneten Strahlteiler auszuwählen, müssen Sie Art, Beschichtung, Übertragungsbereich und Schadensschwelle berücksichtigen.



Spezifikationen:
material: bk7 grade ein optisches glas
Maßtoleranz: +/- 0,2 mm
Ebenheit: λ / 4 bei 633 nm
Strahlabweichung: 3 Bogen min
Oberflächenqualität: 60-40
Extinktionsverhältnis: 100: 1
Haupttransmission: tp & gt; 95% und ts & lt; 1%
Hauptreflexionsgrad: Rs & gt; 99% und Rp & lt; 5%
Beschichtung: Hypotenuse Face Polarization Beamsplitter Coating
Alle Eingangs- und Ausgangsflächen sind beschichtet
Standard
Wellenlänge (nm)
488.514.5.532.632.8.635.670,
780,850,980, 1064,1300,1550
Größe (mm) 3.2x3.2x3.2 5x5x5 10x10x10 12,7 x 12,7 x 12,7 15x15x15 20x20x20
Teil Nr. upbs032 upbs005 upbs010 upbs127 upbs015 upbs020
Hinweis: Andere Größen, Teilungsverhältnisse und Beschichtungen sind auf Anfrage erhältlich.


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1. Germanium (ge)


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.



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Unsere Strahlteilerplatten können in Hochleistungslasern eingesetzt werden. Bei der Verwendung von Strahlteilerplatten ist darauf zu achten, dass sich die beiden Teilstrahlen in unterschiedlichen Strahlengängen bewegen. Die optischen Wege hängen vom Einfallswinkel und der Dicke der Platten ab.
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