Polarisierende Optik
Strahlteilerplatten
Polarisierende Strahlteilerplatten werden häufig verwendet, um zwei senkrecht zueinander stehende Lichtquellen je nach Polarisationszustand zu teilen oder zu kombinieren. Polarisierende Strahlteilerplatten können kundenspezifisch für große Öffnungswinkel, konstant hohen Durchsatz und außergewöhnliche Gleichmäßigkeit und Kontrast gefertigt werden.
Nichtpolarisierende Strahlteiler sind für die Aufrechterhaltung der Polarisation konzipiert und eignen sich ideal für Laserstrahlmanipulationsanwendungen mit kritischer Polarisationskontrolle. Nichtpolarisierende Plattenstrahlteiler können in verschiedenen Größen und Formen hergestellt werden, mit unterschiedlichen Beschichtungen zur Aufrechterhaltung der Polarisation und zum Schutz vor Laserschäden.
MOK-Optik-Fähigkeit:
| Material | N-BK7, UVFS |
| Maßtoleranz | ±0.1mm |
| Oberflächenqualität | bis 20-10 |
| Ebenheit | bis zu λ/8 @ 633nm |
| Strahlabweichung | 1 Bogenminute |
| Strahlteilerbeschichtung | T/R = 50/50 ± 5 %, T + R > 85 % |
| /Ts-Tp/<10 %, /Rs-Rp/<10 % |
Strahlteilerwürfel
Ein Strahlteilerwürfel ist ein Prisma, das aus zwei rechtwinkligen Prismen besteht. Im Vergleich zu einer Strahlteilerplatte bietet ein Strahlteilerwürfel folgende Vorteile:
- Identische Weglängen für reflektierte und transmittierte Strahlen
- Der Sendestrahl wird weder verschoben noch abgelenkt.
- Stabil und kompakt.
- Einfache Bedienung.
- Einfache Montage/Ausrichtung
Polarisationsstrahlteilerwürfel sind optische Komponenten, die in verschiedenen Hochenergielasersystemen, optischen Instrumenten und wissenschaftlichen Anwendungen weit verbreitet sind. Diese Würfel sind speziell dafür konzipiert, einen einfallenden Lichtstrahl in zwei orthogonal polarisierte Strahlen aufzuteilen. Dabei wird typischerweise die p-Polarisation transmittiert und die s-Polarisation reflektiert. Dies macht sie unverzichtbar für Anwendungen, die präzises Polarisationsmanagement, hohen Kontrast und effiziente Energiehandhabung erfordern.
MOK Optics capability:MOK-Optik-Fähigkeit:
| Material | N-BK7, UVFS |
| Maßtoleranz | ±0,1 mm |
| Oberflächenqualität | bis 20-10 |
| Ebenheit | bis zu λ/8 @ 633nm |
| Aussterberate | bis zu 1000:1 |
| Strahlabweichung | 1 Bogenminute |
| Polarisierende Strahlteilerbeschichtung | Haupttransmitakne: Tp>95 %, Ts<1 % |
| Hauptreflexionsgrad: Rs>99 %, Rp<5 % |
Non-Polarizing Beamsplitter Cube is designed to divide an incident beam into two beams of similar energy that do not change their polarization state. Unlike conventional polarization beam splitters, non-polarization beam splitters are not sensitive to the polarization of light, making them suitable for applications where the polarization state of the beam needs to be kept constant.
MOK Optics Capability:
| Material: | N-BK7, UVFS |
| Dimension tolerance | ±0.1mm |
| Surface quality | up to 20-10 |
| Flatness | up to λ/8 @ 633nm |
| Beam Deviation | 1 arcmin |
| Non-polarizing Beamsplitter Coating | T/R=50/50 ±5%, T+R>85% |
| /Ts-Tp/<10%, /Rs-Rp/<10% |
Verzögerungsplatten / Verzögerer
Verzögerungsplatten bestehen aus doppelbrechenden Materialien, meist Quarzkristall. Doppelbrechende Materialien haben leicht unterschiedliche Brechungsindizes für unterschiedlich polarisiertes Licht. Sie trennen einfallendes unpolarisiertes Licht in seine parallelen und orthogonalen Komponenten.
Typische Retardierung:
- λ/2-Wellenplatte (Halbwellenplatte)
- λ/4-Wellenplatte (Viertelwellenplatte)
MOK Optics produziert verschiedene Arten von Wellenplatten, um den Anforderungen der Kunden für verschiedene Anwendungen gerecht zu werden
Bei einer Wellenplatte niedriger Ordnung (Mehrfach-Wellenplatte) wird die Verzögerung eines Lichtwegs zusätzlich zur fraktionalen Designverzögerung um eine bestimmte Anzahl von vollen Wellenlängenverschiebungen verschoben. Die Dicke einer Mehrfach-Wellenplatte beträgt stets etwa 0,5 mm. Im Vergleich zur Null-Ordnung reagiert eine Wellenplatte niedriger Ordnung empfindlicher auf Wellenlängen- und Temperaturänderungen. Sie sind jedoch kostengünstiger und werden häufig in Anwendungen eingesetzt, bei denen die erhöhte Empfindlichkeit nicht entscheidend ist.
Merkmale:
- Niedrige Temperaturbandbreite
- Niedrige Wellenlängenbandbreite
- Hohe Schadensschwelle
- Niedrige Kosten
Achromatische Wellenplatten ähneln Wellenplatten nullter Ordnung, bestehen jedoch aus unterschiedlich doppelbrechenden Kristallen. Da die Dispersion der Doppelbrechung der beiden Materialien unterschiedlich ist, können die Verzögerungswerte über einen breiten Wellenlängenbereich festgelegt werden. Dadurch reagiert die Verzögerung weniger empfindlich auf Wellenlängenänderungen. Mit anderen Worten: Sie können in einem breiten Wellenlängenbereich (400–700 nm, 700–1200 nm, 1100–2000 nm) eingesetzt werden.
Merkmale:
- Gute Temperaturbandbreite
- Sehr große Wellenlängenbandbreite
- Zementiert und mit Luftspalt erhältlich
Die verkittete Nullordnungs-Verzögerungsplatte besteht aus zwei Quarzplatten, deren schnelle Achsen sich kreuzen. Die beiden Platten sind mit UV-Epoxid verklebt. Der Dickenunterschied zwischen den beiden Platten bestimmt die Verzögerung. Nullordnungs-Verzögerungsplatten weisen eine wesentlich geringere Abhängigkeit von Temperatur- und Wellenlängenänderungen auf als Mehrordnungs-Verzögerungsplatten.
Merkmale:
- Mit Epoxidharz befestigt
- Dicke 1,5~2mm
- Doppelte Verzögerungsplatten
- Große spektrale Bandbreite
- Breiter Temperaturbereich
- AR-beschichtet und montiert
Die luftgetrennte Nullordnungs-Verzögerungsplatte besteht aus zwei Quarzplatten, die in einer Halterung montiert sind, sodass zwischen ihnen ein Luftspalt entsteht. Der Dickenunterschied zwischen den beiden Platten bestimmt die Verzögerung. Nullordnungs-Verzögerungsplatten weisen eine wesentlich geringere Abhängigkeit von Temperatur- und Wellenlängenänderungen auf als Mehrordnungs-Verzögerungsplatten.
Merkmale:
- Montiert, kein Kleber
- Große spektrale Bandbreite
- Breiter Temperaturbereich
- Hohe Schadensschwelle
Die optisch kontaktierte Null-Ordnungs-Verzögerungsplatte besteht aus zwei Quarzplatten, deren schnelle Achsen sich kreuzen. Die beiden Platten werden optisch kontaktiert, der optische Pfad ist epoxidfrei. Der Dickenunterschied zwischen den beiden Platten bestimmt die Verzögerung. Null-Ordnungs-Verzögerungsplatten weisen eine wesentlich geringere Abhängigkeit von Temperatur- und Wellenlängenänderungen auf als Mehrordnungs-Verzögerungsplatten.
Merkmale:
- Optisch kontaktiert, kein Kleber
- Doppelte Verzögerungsplatten
- Große spektrale Bandbreite
- Breiter Temperaturbereich
- Hohe Schadensschwelle
Echte Wellenplatte nullter Ordnung bedeutet, dass die Dicke der Wellenplatte sehr gering ist, was sie unter den Bedingungen eines breiten Anwendungstemperaturbereichs, einer breiten Anwendungswellenlänge und eines großen Einfallswinkels hervorragend geeignet macht. Daher ist sie eine ausgezeichnete Wahl für hochpräzise Anwendungen
Zementierte echte Wellenplatte nullter Ordnung
- Mit Klebstoff befestigt
- Gute Temperaturbandbreite
- Große Wellenlängenbandbreite
- Mittlere Schadensschwelle
- Hervorragende Verzögerungsleistung
Echte Wellenplatte nullter Ordnung mit einer Platte
- Gute Temperaturbandbreite
- Große Wellenlängenbandbreite
- Hohe Schadensschwelle
- Nur 1310 nm, 1550 nm verfügbar
MOK Optical capability:
| Material | Quartz, MgF2 |
| Dimension tolerance | ±0.05mm |
| Retardation | 1/2λ, 1/4λ |
| Retardation Tolerance | λ/100 |
| Surface quality | 20/10 |
| Wavefront Distortion | λ/10@633nm |
| AR coating | Upon custom design |
