logo

Polaryzacja Beam Splitter ZnSe CaF2 Corner Cube Prism

Specyfikacja produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa marki: Advance
Certyfikacja: ROHS\Reach
Numer modelu: Jako Wymagania
Minimalna ilość zamówienia: 1
Cena: $0.2~$100
Warunki płatności: T/T&L/C
Możliwość zaopatrzenia: 1000 tys./miesiąc
Szczegóły produktu
Podkreślić:

Pryzmat narożny CaF2

,

pryzmat narożny ZnSe

,

kostka dzielnika wiązki polaryzacyjnej

Material: ZnSe CaF2 / Szkło optyczne
Customized Support: OEM, ODM
Application Area: Rozdzielacz wiązki polaryzacyjnej
Dimension Tolerance: +/-0,01 mm
Size: Wykonane przez klienta
Angle Tolerance: 3" ~ 2'
Flatness: N=1~3
Angle Tolerance: 3"-2'
Shape: Kulisty
Surface Quality: 10/5~60/40
Opis produktu
Rozdzielacz wiązki polaryzacyjnej ZnSe CaF2 Narożny pryzmat sześcienny
Przegląd produktu

W zaawansowanej spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR), dalmierzach laserowych w przemyśle lotniczym i systemach lasera CO₂ o dużej mocy utrzymanie absolutnej równoległości wiązek podczas modulacji polaryzacji jest głównym wyzwaniem systemowym. Nasza seria polaryzacyjnych rozdzielaczy wiązki ZnSe CaF2 Corner Cube Prism zapewnia zintegrowane rozwiązanie tego optomechanicznego wąskiego gardła.

Dzięki zastosowaniu cienkowarstwowych polaryzatorów o wysokiej izolacji w odblaskowej geometrii narożnego pryzmatu, komponenty te dzielą niespolaryzowaną wiązkę wejściową na ortogonalne stany spolaryzowane s i p, jednocześnie wykorzystując nieodłączną właściwość „retrorefleksyjną” narożnej sześcianu, aby przywrócić wiązki dokładnie równolegle do osi wejściowej, niezależnie od fizycznej orientacji pryzmatu.

Aby spełnić szerokie wymagania widmowe, od głębokiego ultrafioletu (DUV) do dalekiej podczerwieni (FIR), nasz zakład produkuje te specjalistyczne retroreflektory przy użyciu dwóch elitarnych substratów krystalicznych: selenku cynku (ZnSe) i fluorku wapnia (CaF2).

Dane techniczne
Parametr techniczny Możliwości infrastruktury ZnSe Możliwości infrastruktury CaF2
Klasyfikacja produktu Narożna kostka rozdzielająca wiązkę polaryzacyjną Narożna kostka rozdzielająca wiązkę polaryzacyjną
Pasmo transmisji materiału 0,5 μm - 22,0 μm (idealny do LWIR / CO₂) 0,13 μm - 10,0 μm (VUV do średniej podczerwieni)
Wygaszanie polaryzacji (Tₚ: Tₛ) ≥ 500: 1 (limity niestandardowe do 1000: 1) ≥ 200: 1 (wysoka stabilność w poprzek DUV-MWIR)
Precyzja odbicia kątowego Odchylenie wiązki ≤ 2 sekundy łukowe (niestandardowe do ≤ 0,5) Odchylenie wiązki ≤ 3 sekundy łukowe w standardzie
Płaskość powierzchni (ΔW) ≤ λ/4 @ 632,8 nm na powierzchnię aktywną ≤ λ/10 @ 632,8 nm (klasa lasera dużej mocy)
Wykończenie powierzchni (specyfikacja MIL) Zgodność z normą Scratch-Dig 60/40 lub 40/20 Zgodny z Scratch-Dig od 20/10 do 10/5
Wyczyść obszar apertury optycznej ≥ 92% fizycznej apertury sześciokątnej ≥ 95% nominalnych wymiarów wejścia
Współczynnik załamania światła (n) ≈ 2,403 przy 10,6 μm ≈ 1,399 przy 5,0 μm
Próg uszkodzenia lasera (LIDT) ≥ 5,0 kW/cm² (fala ciągła CO₂) ≥ 15 J/cm² (1064 nm, impuls 10 ns)
Ogólne dane techniczne
Przybory BK7 lub inne szkło optyczne, kwarc, szafir, Ge, Si, ZnSe, CaF2 itp.
Długość 3 ~ 100 mm
Szerokość 3 ~ 100 mm
Wysokość 3 ~ 100 mm
Tolerancja długości ± 0,01 mm
Tolerancja szerokości ± 0,01 mm
Tolerancja wysokości ± 0,01 mm
Tolerancja kąta 3" ~ 2'
Nieprawidłowość ΔN=0,1~0,5
Dokładność powierzchni N=1~3
Jakość powierzchni 10/5 ~ 60/40
Powłoka Na żądanie
Obszar zastosowań Obrazowanie, oświetlenie, laser itp
Obrazy produktów
Polarization Beam Splitter ZnSe CaF2 Corner Cube Prism Corner Cube Prism technical diagram ZnSe optical component CaF2 optical component Beam splitting demonstration Optical testing setup Optical lens design and filter
Kluczowe korzyści w zakresie wydajności
  • Odporność na dynamiczne przechylanie mechaniczne:W przeciwieństwie do klasycznych płaskich kostek polaryzacyjnych, które psują wyrównanie pod wpływem subtelnych wibracji, konstrukcja Corner Cube Prism kompensuje dynamiczne przechylenie konstrukcji. Podzielone wiązki są automatycznie odbijane pod kątem 180°, eliminując dryf wywołany wyrównaniem w platformach powietrznych charakteryzujących się wysokimi wibracjami.
  • Wyjątkowa przepuszczalność średniej podczerwieni:Pozyskiwanie najwyższej jakości CVD ZnSe utrzymuje współczynnik absorpcji wewnętrznej poniżej 0,0005 cm⁻¹ przy 10,6 μm, zapobiegając soczewkowaniu termicznemu i przesunięciu ogniskowej wiązki w przemysłowych systemach cięcia o dużej mocy.
  • Ryzyko solaryzacji zerowej próżni:Wysokiej czystości struktura krystaliczna naszej optyki CaF2 jest odporna na degradację strukturalną i tworzenie się centrum koloru, gdy jest stale wystawiona na działanie długości fal ekscymerowych głębokiego UV lub promieniowanie słoneczne w środowiskach kosmicznych.
Podstawowe zastosowania przemysłowe
  • Interferometry i analizatory gazów FTIR:Rdzenie rozdzielacza wiązki polaryzacyjnej o wysokiej stabilności stosowane do wyznaczania trasy i ponownego łączenia ścieżek podczerwieni w wykrywaniu gazów w środowisku i profilowaniu substancji chemicznych w obronie.
  • Spójny radar laserowy (LiDAR) Reflektory tylne:Przesyłanie i odbieranie bloków Corner Cube Prism zoptymalizowanych pod kątem śledzenia celów dalekiego zasięgu i czujników prędkości Dopplera.
  • Przemysłowe tłumiki laserowe CO₂ dużej mocy:Niestandardowe zespoły rozdzielające ZnSe wykorzystywane do próbkowania, polaryzacji lub tłumienia wielokilowatowych laserów do obróbki materiałów.
  • Łączność optyczna satelita-ziemia:Retroreflektory CaF2 o niskiej masie utrzymujące polaryzację rozmieszczone na zewnętrznych obudowach satelitów w celu szybkiej laserowej weryfikacji krzyżowej danych w łączu w dół.
Często zadawane pytania
P1: Jaką unikalną funkcję spełnia narożnikowy pryzmat z rozdzielaczem wiązki polaryzacyjnej, której nie spełniają standardowe kostki?

A:Standardowa kostka polaryzacyjna opiera się na stałej płaszczyźnie wewnętrznej powłoki 45°. Jeśli sześcian doświadczy niewielkiego pochylenia, przechylenia lub wibracji, wiązka wyjściowa natychmiast się przesunie, powodując błąd wyrównania w dalszej części. Narożny pryzmat sześcienny zawiera trzy wzajemnie prostopadłe powierzchnie odblaskowe. Obróbkując te powierzchnie zaawansowanymi wielowarstwowymi foliami dielektrycznymi, pryzmat rozdziela niespolaryzowane światło na stany polaryzacji s i p, wykorzystując jednocześnie swoją wewnętrzną geometrię trzech powierzchni, aby zwrócić światło bezpośrednio z powrotem do źródła. Zapewnia to wysoką czystość podziału wiązki, która jest całkowicie odporna na kątowe zakłócenia mechaniczne.

P2: Kiedy inżynier optyczny powinien wybrać podłoże ZnSe zamiast podłoża CaF2?

A:Wybór zależy w dużej mierze od długości fali i środowiska operacyjnego systemu. Jeśli ścieżka optyczna koncentruje się wokół pasma podczerwieni termicznej (8,0–14,0 μm) lub jest nacelowana na lasery CO₂ o dużej mocy, ZnSe jest obowiązkowy ze względu na jego bliską zera absorpcję przy tak długich falach. Jeśli jednak Twoje zastosowanie obejmuje pasma ultrafioletu, światła widzialnego lub średniej podczerwieni (0,13–7,0 μm), CaF2 jest lepszą opcją. CaF2 charakteryzuje się niższym współczynnikiem załamania światła, co zmniejsza straty odbiciowe, posiada wyższą twardość mechaniczną i wykazuje znacznie większą odporność na uszkodzenia laserowe.

P3: Jak chronić wrażliwe wewnętrzne interfejsy zespołu pryzmatów kompozytowych ZnSe lub CaF2?

A:Zarówno ZnSe, jak i CaF2 mają specyficzną wrażliwość na środowisko; na przykład CaF2 jest lekko higroskopijny, co oznacza, że ​​z czasem pochłania wilgoć, jeśli pozostanie bez ochrony. Aby chronić wewnętrzne powłoki rozdzielacza wiązki polaryzacyjnej, nasze pryzmaty są przetwarzane w pomieszczeniach czystych klasy 100 i hermetycznie zamykane w anodyzowanej aluminiowej obudowie klasy lotniczej. Wszystkie odsłonięte krystaliczne krawędzie otrzymują twarde, diamentopodobne lub tlenkowe powłoki ochronne, zapewniające całkowitą odporność na wilgoć, szok termiczny i bezpośrednie działanie środków chemicznych w terenie.

P4: Jakie tolerancje może zachować Twój zakład w przypadku błędu kąta dwuściennego w tych kostkach narożnych?

A:Dokładność kątowa trzech wzajemnie prostopadłych wzajemnych ścian określa ogólną ostrość powracającej wiązki. Niewielki błąd kąta dwuściennego może spowodować, że pojedyncza odwrócona plamka lasera rozdzieli się na sześć niezależnych słabych odbić. Nasze precyzyjne procedury docierania diamentem i łączenia optycznego pozwalają nam kontrolować dokładność kąta dwuściennego z dokładnością do mniej niż 1 sekundy łukowej. Ten wysoki poziom precyzji gwarantuje, że zwracane kanały spolaryzowane s i p zachowują wyraźny profil przestrzenny i wysoką gęstość mocy na wielokilometrowych dystansach transmisji.

powiązany produkty
Skontaktuj się z naszymi ekspertami i uzyskaj bezpłatną konsultację!

Naszą misją jest oferowanie "wysokiej jakości" i "dobrej usługi" i "szybkiej dostawy", aby pomóc naszym klientom uzyskać więcej zysków.