高功率激光线偏振分束立方
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产品说明
  • 266 nm-1550 nm多种工作波长可选
  • 消光比(Tp:Ts):>2000:1
  • 应用:分离P光和S光

LBTEK 高功率激光线偏振分束立方由两块紫外熔融石英直角棱镜组成,其中一块直角棱镜斜面镀有增透膜,另一块斜面精密抛光,两块直角棱镜直角边均镀有增透膜,最后斜面之间通过光胶工艺键合而成。高功率激光线偏振分束立方顶部带黑圆点的棱镜表示其斜面镀有电介质偏振分光膜,电介质偏振分光膜可以反射S偏振光和透过P偏振光。立方体四周都可以作为入射面且分离出P偏振光和S偏振光,为达到最佳偏振性能,建议入射光从镀有偏振分光膜的棱镜的直角边入射。高功率激光线偏振分束立方的消光比(Tp:Ts)大于2000:1,且四个通光面均镀有针对单波长设计的V型增透膜,增透膜反射率小于0.25%。LBTEK提供266 nm-1550 nm多种工作波长可选,还可提供其他设计波长,尺寸的特殊定制服务,如有需求,请联系技术支持。

示意图/演示视频
通用参数
材质
紫外熔融石英
尺寸
25.4 mm×25.4 mm×25.4 mm
工作波长
266 nm-1550 nm
消光比(Tp:Ts)
>2000:1
通光孔径
80% CA
透射波前差(@633 nm)
λ/4
表面光洁度(划痕/麻点)
20/10
分光膜
Tp>97%,Rs>99.5%
增透膜
V型增透膜,Ravg <0.25a@工作波长

 

LBTEK高功率激光线偏振分束立方等光学元件常安装于同轴分束立方安装座里面

① 同轴分束立方安装座CM-3×1

② 高功率激光线偏振分束立方PBS24-532-HP×1

 

高功率激光线偏振分束立方

一、定义

高功率激光线偏振分束立方由两个直角棱镜成,斜面之间通过光胶工艺胶合而成,带圆点标记棱镜斜面镀有电介质偏振分光膜,实现偏振光的分离。

 

1. 高功率激光线偏振分束立方。

二、特点

1、消光比(Tp:Ts):2000:1;

2、工作波长:266 nm,355 nm,405 nm,460 nm,532 nm,633 nm,780 nm,808 nm,830 nm,850 nm,1030 nm,1064 nm,1550 nm;

3、表面具有高反射率;

4、适用于高功率应用。

三、说明

LBTEK高功率激光线偏振分束立方,在带由圆点标记棱镜斜面处镀有电介质分光膜,以实现P光透射与S光反射。相比于普通的激光线偏振分束立方,高功率激光线偏振分束立方更适用于高功率应用中。偏振分束立方使用时,不会产生光束偏移,反射光与透射光的光程相等,也可用于缩短系统的光路。相比平板偏振分束镜能明显减小鬼影。

偏振分束立方实现偏振分光的功能基于布儒斯特定律。当自然光以布儒斯特角入射时,反射光全部为线偏振光。此时P光全部透射,而S光部分反射部分透射。由于分束立方材料折射率的原因,通常只有膜层满足布儒斯特角的要求。这时棱镜与膜层间会产生P分量的反射光。为了提高S光反射率与消除P光分量,采用干涉相长与相消的方法。使不同反射面反射的S光相位相同,不同反射面反射的P光相位相差π的奇数倍即可。

消光比是偏振分束立方的一个重要参数,其定义为入射光经过分束立方分光后,透射光通过检偏器的最大光功率与最小光功率之比,即Extinction Ratio=消光比如图2所示可以通过测试得到:光束经过偏振分束立方分束后生成反射光与透射光,透射光通过检偏器,使用光功率计测量透射光的功率。旋转检偏器,当功率计数值最大时得到,当数值最小时得到

 

2. 消光比的测量。

分束器选型指南

分束器类型 工作波长范围 消光比/分光比 透过率 基底材质 透射波前差 尺寸
沃拉斯顿晶体偏振棱镜 200 nm-1.1 μm 100000:1 Tp>70% α-BBO λ/4 通光孔径Ø10 mm(SM1螺纹外壳)
350 nm-2.3 μm 10000:1 Tp=50%-90% 方解石
洛匈晶体偏振棱镜 190 nm-3.5 μm 100000:1 Tp=45%-82% α-BBO
光束分离器 350 nm-2.3 μm 10000:1 Tp=50%-90% 方解石 / 10.0 mm×10.0 mm
非偏振平板分束镜 400 nm-700 nm 10:90 90% 紫外熔融石英 λ/2、λ/6 Ø25.4 mm、25.0 mm×36.0 mm
30:70 70% 紫外熔融石英 λ/2、λ/6 Ø25.4 mm、25.0 mm×36.0 mm
50:50 50% 紫外熔融石英 λ/2、λ/6 Ø25.4 mm、25.0 mm×36.0 mm
70:30 30% 紫外熔融石英 λ/2、λ/6 Ø25.4 mm、25.0 mm×36.0 mm
90:10 10% 紫外熔融石英 λ/2、λ/6 Ø25.4 mm、25.0 mm×36.0 mm
700 nm-1100 nm 10:90 90% 紫外熔融石英 λ/2、λ/6 Ø25.4 mm、25.0 mm×36.0 mm
30:70 70% 紫外熔融石英 λ/2、λ/6 Ø25.4 mm、25.0 mm×36.0 mm
50:50 50% 紫外熔融石英 λ/2、λ/6 Ø25.4 mm、25.0 mm×36.0 mm
70:30 30% 紫外熔融石英 λ/2、λ/6 Ø25.4 mm、25.0 mm×36.0 mm
90:10 10% 紫外熔融石英 λ/2、λ/6 Ø25.4 mm、25.0 mm×36.0 mm
1100 nm-1650 nm 10:90 90% 紫外熔融石英 λ/2、λ/6 Ø25.4 mm、25.0 mm×36.0 mm
30:70 70% 紫外熔融石英 λ/2、λ/6 Ø25.4 mm、25.0 mm×36.0 mm
50:50 50% 紫外熔融石英 λ/2、λ/6 Ø25.4 mm、25.0 mm×36.0 mm
70:30 30% 紫外熔融石英 λ/2、λ/6 Ø25.4 mm、25.0 mm×36.0 mm
90:10 10% 紫外熔融石英 λ/2、λ/6 Ø25.4 mm、25.0 mm×36.0 mm
偏振平板分束镜 405 nm 10000:1 Tp>93% 紫外熔融石英 λ/2、λ/8 Ø25.4 mm、25.0 mm×36.0 mm
488 nm 10000:1 Tp>93% 紫外熔融石英 λ/2、λ/8 Ø25.4 mm、25.0 mm×36.0 mm
532 nm 10000:1 Tp>93% 紫外熔融石英 λ/2、λ/8 Ø25.4 mm、25.0 mm×36.0 mm
780 nm 10000:1 Tp>93% 紫外熔融石英 λ/2、λ/8 Ø25.4 mm、25.0 mm×36.0 mm
808 nm 10000:1 Tp>93% 紫外熔融石英 λ/2、λ/8 Ø25.4 mm、25.0 mm×36.0 mm
1030 nm 10000:1 Tp>96% 紫外熔融石英 λ/2、λ/8 Ø25.4 mm、25.0 mm×36.0 mm
1064 nm 10000:1 Tp>93% 紫外熔融石英 λ/2、λ/8 Ø25.4 mm、25.0 mm×36.0 mm
1310 nm 10000:1 Tp>96% 紫外熔融石英 λ/2、λ/8 Ø25.4 mm、25.0 mm×36.0 mm
1550 nm 10000:1 Tp>96% 紫外熔融石英 λ/2、λ/8 Ø25.4 mm、25.0 mm×36.0 mm
10:90(R:T)非偏振分束立方 400 nm-700 nm 10:90 90% N-BK7 λ/4 L=5.0 mm、10.0 mm、12.7 mm、20.0 mm、25.4 mm
700 nm-1100 nm N-BK7 λ/4 L=5.0 mm、10.0 mm、12.7 mm、20.0 mm、25.4 mm
1100 nm-1600 nm N-BK7 λ/4 L=5.0 mm、10.0 mm、12.7 mm、20.0 mm、25.4 mm
30:70(R:T)非偏振分束立方 400 nm-700 nm 30:70 70% N-BK7 λ/4 L=5.0 mm、10.0 mm、12.7 mm、20.0 mm、25.4 mm
700 nm-1100 nm N-BK7 λ/4 L=5.0 mm、10.0 mm、12.7 mm、20.0 mm、25.4 mm
1100 nm-1600 nm N-BK7 λ/4 L=5.0 mm、10.0 mm、12.7 mm、20.0 mm、25.4 mm
50:50(R:T)非偏振分束立方 400 nm-700 nm 50:50 50% N-BK7 λ/4 L=5.0 mm、10.0 mm、12.7 mm、20.0 mm、25.4 mm
700 nm-1100 nm N-BK7 λ/4 L=5.0 mm、10.0 mm、12.7 mm、20.0 mm、25.4 mm
1100 nm-1600 nm N-BK7 λ/4 L=5.0 mm、10.0 mm、12.7 mm、20.0 mm、25.4 mm
70:30(R:T)非偏振分束立方 400 nm-700 nm 70:30 30% N-BK7 λ/4 L=5.0 mm、10.0 mm、12.7 mm、20.0 mm、25.4 mm
700 nm-1100 nm N-BK7 λ/4 L=5.0 mm、10.0 mm、12.7 mm、20.0 mm、25.4 mm
1100 nm-1600 nm N-BK7 λ/4 L=5.0 mm、10.0 mm、12.7 mm、20.0 mm、25.4 mm
90:10(R:T)非偏振分束立方 400 nm-700 nm 90:10 10% N-BK7 λ/4 L=5.0 mm、10.0 mm、12.7 mm、20.0 mm、25.4 mm
700 nm-1100 nm N-BK7 λ/4 L=5.0 mm、10.0 mm、12.7 mm、20.0 mm、25.4 mm
1100 nm-1600 nm N-BK7 λ/4 L=5.0 mm、10.0 mm、12.7 mm、20.0 mm、25.4 mm
激光线偏振分束立方 405 nm Tp:Ts>3000:1 Tp>95% 紫外熔融石英 λ/4 L=12.7 mm、25.4 mm,30 mm同轴立方体外壳
532 nm
633 nm
780 nm
808 nm
830 nm
850 nm
1030 nm
1064 nm
1550 nm
高功率激光线偏振分束立方 266 nm Tp:Ts>2000:1 Tp>97% 紫外熔融石英 λ/4 L=12.7 mm、25.4 mm,30 mm同轴立方体外壳
355 nm
405 nm
460 nm
532 nm
633 nm
780 nm
808 nm
830 nm
850 nm
1030 nm
1064 nm
1550 nm
宽带偏振分束立方 420 nm-680 nm Tp:Ts>10000:1 Tp>90% N-SF1 λ/4 L=5.0 mm、10.0 mm、12.7 mm、20.0 mm、25.4 mm、50.8 mm,16 mm同轴立方体外壳、30 mm同轴立方体外壳
620 nm-1000 nm
900 nm-1300 nm
1200 nm-1600 nm
偏振平板分束镜 405 nm Tp:Ts>10000:1 Tp>93% 紫外熔融石英 λ/2、λ/4 Ø25.4 mm、25.0 mm×36.0 mm
532 nm
780 nm
808 nm
1030 nm
1064 nm
1310 nm
1550 nm

偏振分束立方体应用案例

1. 可调偏振分束器

可调偏振分束器可以实现线偏振光束透射强度的连续改变,线偏光先经过旋转安装架安装的半波片,再通过偏振分束立方,透射P光,反射S光。连续旋转半波片,会改变线偏光的偏振方向,即P光和S光的分量大小,从而实现连续调节分光比。详情可见LBTEK的可调偏振分束器

图1 可调偏振分束器示意图

2. 光隔离器

自由空间隔离器是一种偏振相关隔离器,由输入偏振光学元件(常使用偏振分束立方用于起偏)、法拉第旋光器以及输出偏振光学元件三部分构成。其中输入与输出偏振光学元件的透振夹角为45°,当一束光正向进入时,入射偏振光学元件作为起偏器生成线偏振光进入法拉第旋光器,法拉第旋光器使线偏振光旋转45°,最终光线完全通过输出偏振光学元件。当一束光反向进入时,法拉第旋光器继续旋转光的偏振方向,旋转方向与光正向进入相同,此时光的偏振方向相对入射光旋转90°,与输入偏振光学元件的透振方向垂直,因此LBTEK自由空间隔离器是一种只允许光以单一方向传输的无源磁光器件。详情可见LBTEK的自由空间隔离器

图2 自由空间隔离器示意图

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高功率激光线偏振分束立方,带安装
  • 266 nm-1550 nm多种工作波长可选
  • 消光比(Tp:Ts):>2000:1
  • 应用:分离P光和S光

LBTEK提供266 nm-1550 nm多种工作波长可选。LBTEK将25.4 mm高功率激光线偏振分束立方,安装在兼容30 mm同轴系统的立方体外壳中,顶部刻线方向标识光路走向,该外壳侧面提供了M3螺纹孔,可以跟30 mm同轴系统兼容。另外,该外壳侧面还提供了4个SM1内螺纹端口,可以同时跟25.4 mm透镜套筒兼容。并且同轴立方体底部还有M4螺纹孔,可用于安装接杆。

LBTEK 高功率激光线偏振分束立方常安装在CM-3中
产品型号 尺寸 工作波长 消光比(Tp:Ts) 单价 对比 发货日期
MPBS24-266-HP 25.4 mm×25.4 mm×25.4 mm 266 nm >2000:1 ¥4005
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高功率激光线偏振分束立方,未安装
  • 266 nm-1550 nm多种工作波长可选
  • 消光比(Tp:Ts):>2000:1
  • 应用:分离P光和S光

LBTEK提供266 nm-1550 nm多种工作波长可选。偏振分束立方顶部带黑圆点的棱镜表示其斜面镀有电介质偏振分光膜,电介质分光膜可以反射S偏振光和透过P偏振光。四周都可以作为入射面且分离出P偏振光和S偏振光,为达到最佳偏振性能,建议入射光从镀有偏振分光膜的棱镜的直角边入射。

LBTEK 高功率激光线偏振分束立方常安装在CM-3中
产品型号 尺寸 工作波长 消光比(Tp:Ts) 单价 对比 发货日期
PBS22-266-HP 12.7 mm×12.7 mm×12.7 mm 266 nm >2000:1 ¥3047
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