Des produits
Maison /OPTIQUE /

Polarization Optics

/Séparateurs de faisceau cubiques non polarisants

Séparateurs de faisceau cubiques non polarisants

Les séparateurs de faisceau cubiques non polarisants, également appelés NPBS Cube, sont un type plus sophistiqué composé de deux prismes à angle droit cimentés ensemble au niveau de leurs faces hypoténuse. La face cimentée d'un prisme est revêtue. Avant cimentation, avec une couche métallique ou diélectrique ayant les propriétés réfléchissantes souhaitées, tant dans le pourcentage de réflexion que dans la couleur souhaitée. La perte d'absorption du revêtement est minimale et la transmission et la réflexion peuvent être conçues à 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, etc.

  • Origine du produit:

    China
  • Port d\'expédition:

    Fuzhou, China
  • Délai de mise en œuvre:

    5-6weeks
Partager à : f t y b l ins
  • Détail du produit

2.1、Qu'est-ce qu'un cube séparateur de faisceau non polarisant ?

Le cube séparateur de faisceau non polarisant se compose d'une paire de prismes à angle droit de précision à haute tolérance cimentés avec un revêtement diélectrique métallique sur l'hypoténuse de l'un des prismes. La faible dépendance à la polarisation du revêtement diélectrique métallique permet à la transmission et à la réflexion pour les états de polarisation S et P d'être à moins de 5 % l'un de l'autre. Cela signifie qu'ils ne changeront pas l'état de polarisation du faisceau incident. Nous proposons à la fois des séparateurs de faisceau cubiques non polarisants à large bande et à longueur d'onde unique (NPBS). Un revêtement antireflet a été appliqué sur chaque face du séparateur de faisceau afin de produire une efficacité de transmission maximale pour la gamme de longueurs d'onde appropriée.


2.2、Comment fonctionne un cube séparateur de faisceau non polarisant ?

Ces cubes divisent l'énergie avec une sensibilité de polarisation minimale. Les états de polarisation sont à peu près les mêmes pour les faisceaux d'entrée et de sortie. Le revêtement hybride du cube séparateur de faisceau non polarisant à large bande a une certaine absorption mais une sensibilité à la polarisation minimale. En raison de la nature métallique du revêtement hybride, ces cubes ne sont pas destinés à être utilisés avec des lasers haute puissance.


2.3.Spécifications :

Matériel:

N-BK7 Grade A Verre Optique

Tolérance de diamètre :

+/-0.1mm

Platitude:

λ/4@633nm

Déviation du faisceau :

3 minutes d'arc

Qualité de surface:

60-40

Face avant (S1):

Revêtement réfléchissant partiel

Face arrière (S2) :

Revêtement AR

Ouverture claire :

>90 %

Revêtement standard :

T/R=50/50±5%, pour polarisation aléatoire ;

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

Remarque : D'autres tailles, rapports de division et revêtements sont disponibles sur demande.



Laisser un message
Si vous êtes intéressé par nos produits et souhaitez en savoir plus, veuillez laisser un message ici, nous vous répondrons dès que possible.
Produits connexes
Polarizing Beamsplitter Cubes Mounted And Unmounted |
Cubes séparateurs de faisceau polarisants montés et non montés

Les cubes séparateurs de faisceau de polarisation sont construits par deux prismes à angle droit cimentés, l'hypoténuse d'un prisme est recouverte d'un revêtement diélectrique de polarisation. Lorsqu'il est utilisé avec une lumière incidente normale non polarisée, le faisceau incident est séparé en deux faisceaux polarisés, la composante polarisée p est transmise directement, la composante polarisée s est réfléchie à 90 degrés.

Lire la suite
Polarization Beamsplitter Cubes
Séparateurs de faisceaux cubiques polarisants à large bande

Les cubes séparateurs de faisceau sont construits par deux prismes à angle droit cimentés. L'hypoténuse d'un prisme est recouverte d'un revêtement diélectrique de polarisation.

Lire la suite
Elliptical Plate Beamsplitters
Lames Séparatrices Visibles et NIR

Nos plaques séparatrices de faisceau peuvent être utilisées dans un système laser haute puissance. Lors de l'utilisation de plaques séparatrices de faisceau, il est important de garder à l'esprit que les deux faisceaux partiels se déplacent dans des chemins optiques différents. Les chemins optiques dépendent de l'angle d'incidence et de l'épaisseur des plaques.

Lire la suite
Fiber Laser Protective Lens Machine Scanning
Lentille de collimation de faisceau laser

Les lentilles laser sont utilisées pour focaliser la lumière collimatée des faisceaux laser dans une variété d'applications laser. Les lentilles laser comprennent une gamme de types de lentilles, notamment les lentilles HGQ, les lentilles cylindriques ou les lentilles à générateur laser. Les lentilles laser sont conçues pour concentrer la lumière de plusieurs manières différentes selon le type de lentille, comme la mise au point sur un point, une ligne ou un anneau. De nombreux types de lentilles différents sont disponibles dans une gamme de longueurs d'onde.

Lire la suite
Commercial Grade Wedge Prisms
N-BK7 et prismes en coin en silice fondue

Le prisme en coin est un élément optique avec des surfaces planes inclinées, généralement les faces sont inclinées l'une vers l'autre à de très petits angles. Il détourne la lumière vers sa partie la plus épaisse. Les prismes en coin peuvent être utilisés comme composants isolants. Des cales peuvent également être utilisées pour produire une petite déviation qui ne permet pas le retour à la source.

Lire la suite
H-K9L Plano-Convex Lenses
Lentilles plan-convexes en silice fondue UV

Une lentille plano-convexe provoque la focalisation de la lumière sur un point, elle a une distance focale positive, ce qui est idéal pour la collimation de la lumière ou pour les applications de focalisation utilisant un éclairage monochromatique, dans une gamme d'industries. HG OPTRONICS propose des lentilles plano-convexes avec une variété d'options de revêtement.

Lire la suite
Co2+:MgAl2O4  Cospinel Q-switch
Co2+:MgAl2O4 Spinelle d'aluminate de magnésium dopé au cobalt

Co 2+ :MgAl 2 O 4 Cospinel est un matériau relativement nouveau pour la commutation Q passive dans les lasers émettant de 1,2 à 1,6 μm, en particulier pour les lasers Er:verre de 1,54 μm sans danger pour les yeux, mais fonctionne également à 1,44 μm et 1,34 longueurs d'onde μm. Le spinelle est un cristal dur et stable qui se polit bien. Le cobalt remplace facilement le magnésium dans l'hôte spinelle sans avoir besoin d'ions de compensation de charge supplémentaires. La section transversale d'absorption élevée (3,5 × 10 -19 cm2) permet la commutation Q du laser Er:verre sans focalisation intracavité à la fois avec le pompage de la lampe flash et du laser à diode. Une absorption à l'état excité négligeable entraîne un contraste élevé du commutateur Q, c'est-à-dire que le rapport entre l'absorption initiale (petit signal) et l'absorption saturée est supérieur à 10.

Lire la suite
Yb:YAG Crystal for solid-state laser
Yb:KGd(WO4)2, Yb:KGW Crystals(Ytterbium-doped Potassium Gadolinium Tungstate)

Ytterbium-doped Potassium Gadolinium Tungstate (Yb:KGd(WO₄)₂, Yb:KGW) crystal is an excellent laser gain material, boasting numerous advantages over the widely used Nd³⁺-doped materials. Its wide spectral emission band of 1023-1060 nm enables the generation of short laser pulses (picosecond or femtosecond level). The broad absorption band at 980 nm and highly absorbent pump radiation allow it to efficiently utilize diode laser pumping. Compared with YAG doped with Yb³⁺ ions, KGW crystal has a larger absorption cross-section, which reduces the minimum pump intensity required to achieve transparency in the quasi-two-level system of Yb.

Lire la suite
Laisser un message
Laisser un message
Si vous êtes intéressé par nos produits et souhaitez en savoir plus, veuillez laisser un message ici, nous vous répondrons dès que possible.

Maison

Des produits

sur

Contactez