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Zementierte Wellenplatte nullter Ordnung

HEIM Optische Wellenplatte

Zementierte Wellenplatte nullter Ordnung

Breitband mit Antireflexbeschichtung
Zementierte Wellenplatte nullter Ordnung

Zementierte Wellenplatte nullter Ordnung Die Konstruktion 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. Verzögerungsplatten nullter Ordnung weisen eine wesentlich geringere Abhängigkeit von Temperatur- und Wellenlängenänderungen auf als Verzögerungsplatten mehrer Ordnung.

 

Merkmale:

Mit Epoxidharz befestigt

Dicke 1,5~2mm

Doppelte Verzögerungsplatten

Große spektrale Bandbreite

Breiter Temperaturbereich

  • Artikelnr. :

    WPC
  • Produktherkunft :

    FuZhou
NEUE PRODUKTE

Spezifikationen:

Material:
Quarz
Durchmessertoleranz:
+0,0, -0,1 mm
Wellenfrontverzerrung:
λ/8 bei 632,8 nm
Verzögerungstoleranz:
λ/300
Parallelität:
<1 Bogensekunde
Oberflächenqualität:
20/10
Freie Blende:
>90 %
Beschichtung:
S1 und S2: R<0,2 % @ Wellenlänge
Standardwellenlänge:
266 nm, 355 nm, 532 nm, 632,8 nm, 780 nm, 808 nm, 850 nm, 980 nm, 1064 nm, 1310 nm, 1480 nm, 1550 nm

 

Standardprodukte:

Halbwellenplatten P/N#
Viertelwellenplatten P/N#
Durchmesser (mm)
WPC210
WPC410
10,0
WPC212
WPC412
12.7
WPC215
WPC415
15,0
WPC220
WPC420
20,0
WPC225
WPC425
25.4
WPC230
WPC430
30,0

 

Technische Vorteile der zementierten Wellenplatte nullter Ordnung:

Die zementierte Wellenplatte nullter Ordnung realisiert die Phasenverzögerung nullter Ordnung durch die Laminierung doppelbrechender Materialien mit optischem Klebstoff und bietet bemerkenswerte technische Vorteile: Ein Design mit geringer Dispersion sorgt für Phasenverzögerungsfehler <5 % über einen breiten Spektralbereich von 400–2000 nm, mit einer Präzision, die das λ/100-Niveau erreicht. Seine zementierte Struktur verbessert die mechanische Stabilität und unterstützt den Betrieb in einem weiten Temperaturbereich von -20 °C bis 80 °C, während eine Laserzerstörschwelle von >5 J/cm² (bei 1064 nm) aufrechterhalten wird. In faseroptischen Kommunikations-WDM-Systemen stabilisiert es synchron die Polarisationszustände von 1310/1550 nm-Doppelwellenlängen und reduziert so den polarisationsabhängigen Verlust (PDL) auf unter 0,3 dB. Bei der Mikro-Nano-Verarbeitung mit Femtosekundenlasern verhindern seine geringen Dispersionseigenschaften die Drift des Polarisationszustands von gepulstem Licht, gewährleisten eine Polarisationspräzision von ±0,1° für 800-nm-Laser und ermöglichen eine verbesserte Wiederholbarkeit und Auflösung der Verarbeitungslinienbreite im Mikrometerbereich.

 

 

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