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
Laser Wndows With Damage Threshold V-Coating
Fenêtres de ligne laser haute puissance

Les fenêtres de protection laser (verre de protection laser, filtres de protection ou fenêtres de protection de soudage) sont utilisées pour économiser sur le coût élevé de l'optique laser.

Lire la suite
Quartz Windows Fused Silica Window
Fenêtre haute précision en silice fondue UV

La fenêtre en silice fondue, à faible dilatation thermique, offrant stabilité et résistance aux chocs thermiques sur de grandes variations de température, une large plage de fonctionnement thermique et un seuil de dommage laser élevé, est un meilleur choix pour la transmission des UV aux IR.

Lire la suite
High Quality Anamorphic Prism
Prisme anamorphique N-BK7 haute performance

Les prismes anamorphiques sont utilisés par paires pour agrandir la taille du faisceau d'entrée le long d'un axe tout en laissant l'autre axe inchangé. Les faisceaux de diodes laser elliptiques peuvent être transférés de manière presque circulaire.

Lire la suite
Ti:sapphire laser crystals
Ti : saphir cristal saphir dopé au titane

Ti: Le cristal de saphir est le matériau laser à semi-conducteur accordable le plus largement utilisé, combinant les propriétés physiques et optiques suprêmes avec une plage laser extrêmement large. Sa bande passante laser peut supporter des impulsions < 10 fs, ce qui en fait le cristal de choix pour les oscillateurs et amplificateurs à verrouillage de mode femtoseconde. La bande d'absorption de Ti:Sapphire est centrée à ~ 490 nm, de sorte qu'elle peut être facilement pompée par diverses sources laser telles que des lasers à ions argon ou des lasers Nd:YAG, Nd:YLF, Nd:YVO4 à ~530nm. Les concepteurs de laser utilisent Ti:sapphire pour générer des impulsions femtosecondes afin de créer de nouveaux outils industriels. Une impulsion laser femtoseconde correctement délivrée interagit dans la cible, laissant la zone environnante intacte. Des lasers pulsés femtoseconde nouvellement développés micro-usinent des structures fines complexes dans le verre, le métal et d'autres matériaux. Des guides d'ondes actifs peuvent être écrits sous la surface, intégrant des dispositifs optiques dans le corps d'un substrat. Les défauts des photomasques peuvent être réparés sans perturber les motifs voisins. Et il est désormais possible d'obtenir une résolution cellulaire in vivo pour le diagnostic médical avec des lasers à impulsions femtosecondes.

Lire la suite
KDP & DKDP/KD*P Crystal
KDP & DKDP Phosphate monopotassique cristallin et Phosphate de dideutérium de potassium

Le KDP Potassium Dihydrogen Phosphate et le KD*P ou DKDP Potassium Dideuterium Phosphate sont parmi les matériaux NLO commerciaux les plus largement utilisés, caractérisés par une bonne transmission UV, un seuil de dommage élevé et une biréfringence élevée, bien que leurs coefficients NLO soient relativement faibles. Ils sont généralement utilisés pour doubler, tripler et quadrupler un laser Nd:YAG à température ambiante. De plus, ce sont également d'excellents cristaux électro-optiques à coefficients électro-optiques élevés, largement utilisés comme modulateurs électro-optiques, tels que les commutateurs Q, les cellules de Pockels, etc.

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