一、技术说明
1. 概述
洛匈棱镜也叫洛匈偏振器,是由两个由双折射晶体棱镜通过胶合或光胶工艺配合而成的偏振器件。晶轴在一个棱镜中平行于传播方向,在另一个棱镜中与传播方向正交。洛匈棱镜能将入射的非偏振光转变成两束相互正交的偏振光,其中一束光沿着入射方向传播,另一束光偏离出射方向出射,两束出射光之间的夹角称为分离角,该分离角的大小与入射光的波长有关,波长越大分离角越小。洛匈棱镜的常用材料有氟化镁(MgF2)晶体、α-BBO晶体、石英晶体等。可以根据分离角的大小和使用波段选择棱镜的材料。
2. 实物结构
图1 为洛匈棱镜产品实物图。该棱镜可以在很宽的波段范围内工作,视场角也比较大。与其他偏振器不同的是,洛匈棱镜输出的两束光的偏振程度都非常高,消光比大于100000:1,常用于光谱分析系统中,如椭偏仪、光谱仪等。又因为e光在通道上被折射,而o光在所有波长上都没有偏差地通过。因此,洛匈偏振器特别适用于需要旋转偏振器的应用。洛匈棱镜的主要特点为:
非胶合剂光学接触连接
高偏振度
适用于中高功率激光系统
带宽覆盖可见光和中红外
3. 光学特性
当平行自然光自洛匈棱镜的左边端面垂直入射时,由于光在第一棱镜中沿着光轴的方向传播,不产生双折射,o光和e光在第一块晶体中都以o光速度沿着同一方向一起传播。当两束光进入第二块棱镜后,由于光轴转过〖90〗^°,所以第一棱镜中平行于图面振动的e光在第二棱镜中变为o光,这支光在两块棱镜中速度不变,故无偏折的射出棱镜;第一棱镜中垂直于图面振动的o光在第二棱镜中变成为e光,由于石英晶体的n_e>n_o,故在斜面上的折射光线偏向法线,最后的得到两束分开的振动方向相互垂直的线偏振光。正单轴晶体出射的o光和e光之间产生了一个分离角度,该角度称为分离角,用θ_s表示,其大小与工作波长、材料及棱镜楔角有关。洛匈棱镜只允许光从左方射入棱镜,这种棱镜能使o光无偏折地出射,因此白光入射时,能得到无色散的线偏振光。洛匈棱镜光路示意图如图2所示。
图2 洛匈棱镜光路示意图(石英)
二、特性曲线
图3为XXX洛匈棱镜的透射率、消光比随波长的变化曲线。(以产品实测曲线为准)
三、规格参数
1.产品介绍
洛匈棱镜可用于输出高消光比的线偏振光。洛匈棱镜由两块光轴互相平行的同种晶体棱镜采用胶合或光胶工艺配合而成,后者可承受更高功率的应用。OMTOOLS主要提供工作波段为200nm-3.5μm的洛匈棱镜。自然光垂直入射时,经过棱镜可得到无偏折出射线偏振光(o光),偏折出射线偏振光e光,两束光的振动方向相互垂直。洛匈棱镜只允许光从左方(即外壳上标注的指示方向)射入棱镜。分离角大小与工作波长、材料及棱镜楔角有关。为了满足不同客户的需求,OMTOOLS还提供定制服务,包括定制材料、通光孔径、特定波长、分离角等指标。具体定制需求,请您联系OMTOOLS技术支持。
• 高消光比:100000:1
• 两晶体棱镜间采用光胶工艺,适用于中高功率激光系统
• 安装在金属外壳中,不可拆卸,带有指示入射方向的刻字。
2.技术参数
通用参数:
材料 | 激光品质α-BBO | 通光孔径 | Ø10mm |
结构设计 | 光胶工艺 | 外壳直径/公差 | Ø25.4mm +0.0/-0.2mm |
工作波长 | 200nm-3.5μm | 光束偏转 | <10arcsec |
表面光洁度(划痕/麻点) | 20/10(入射/出射面) |
3.洛匈棱镜
材质:激光品质α-BBO
通光孔径:Ø10mm
工作波长:200nm-3.5μm
OMTOOLS洛匈棱镜是一种由两块光轴互相垂直的直角棱镜采用光胶工艺而制成的偏振器件。自然光垂直入射时,能在棱镜透射端得到振动方向相互垂直的且有一定分离角的两束线偏振光。OMTOOLS洛匈棱镜安装在黑色阳极氧化的金属外壳中,不可拆卸,带有指示入射方向的刻字。外壳一端刻有SM1外螺纹并附带卡环,可反向锁紧并控制棱镜偏振方向,另一端皆可与OMTOOLS调整架配合,方便客户使用。
1)洛匈棱镜,激光品质α-BBO,外壳直径25.4mm,通光孔径10mm,工作波长200nm-3.5μm 型号XXXXXX
材料 | 激光品质α-BBO
| 结构设计 | 光胶工艺 |
通光孔径 | Ø10mm | 消光比 | 100000:1 |
工作波长 | 200nm-3.5μm | 分离角 | 8°REF@1064nm |
外壳直径/公差 | Ø25.4mm +0.0/-0.2mm | 光束偏转 | <10arcsec |
外壳厚度/公差 | 18mm ±0.1mm | 透射波前差 | λ/4@633nm |
表面光洁度(划痕/麻点) | 20/10(入射/出射面) | 表面平面度 | λ/8@633nm |
保护膜 | P coating@1064nm |
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