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分極のビーム スプリッターのZnSe CaF2の角の立方体プリズム

製品仕様
原産地: 中国
ブランド名: Advance
認定: ROHS\Reach
モデル番号: 条件として
最低注文数量: 1
価格: $0.2~$100
支払い条件: T/T&L/C
補給能力: 1000k/月
製品詳細
ハイライト:

CaF2角の立方体プリズム

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ZnSeの角の立方体プリズム

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分極のビーム スプリッターの立方体

Material: ZnSe CaF2 / 光学ガラス
Customized Support: OEM、ODM
Application Area: 極化ビームスプリッタ
Dimension Tolerance: +/-0.01mm
Size: 顧客作られる
Angle Tolerance: 3"~2'
Flatness: N=1~3
Angle Tolerance: 3"~2'
Shape: 球状
Surface Quality: 10/5~60/40
製品説明
偏光ビームスプリッター ZnSe CaF2 コーナーキューブプリズム
製品概要

高度なフーリエ変換赤外 (FTIR) 分光法、航空宇宙レーザー測距、および高出力 CO2 レーザー システムでは、偏光変調中に絶対的なビーム平行度を維持することがシステムの主要な課題です。当社の偏光ビームスプリッター ZnSe CaF2 コーナー キューブ プリズム シリーズは、この光学機械のボトルネックに対する統合ソリューションを提供します。

コーナー キューブ プリズムの再帰反射ジオメトリに高分離薄膜偏光子を実装することにより、これらのコンポーネントは、非偏光の入力ビームを直交する S 偏光状態と P 偏光状態に分割し、同時にコーナー キューブ固有の「再帰反射」特性を利用して、プリズムの物理的な向きに関係なく、ビームを入力軸と正確に平行に戻します。

深紫外 (DUV) から遠赤外 (FIR) に及ぶ幅広いスペクトル要件を満たすために、当社の施設では、セレン化亜鉛 (ZnSe) とフッ化カルシウム (CaF2) という 2 つのエリート結晶基板を使用して、これらの特殊な再帰反射板を製造しています。

技術仕様
技術的パラメータ ZnSe インフラストラクチャ機能 CaF2 インフラストラクチャ機能
製品分類 偏光ビームスプリッターコーナーキューブ 偏光ビームスプリッターコーナーキューブ
マテリアルトランスミッションバンド 0.5μm~22.0μm (LWIR/CO₂に最適) 0.13μm~10.0μm(VUV~中赤外)
分極消滅 (Tₚ : Tₛ) ≥ 500 : 1 (カスタム制限は最大 1000 : 1) ≥ 200 : 1 (DUV-MWIR 全体で高い安定性)
角度再帰反射精度 ビーム偏差 ≤ 2 アーク秒 (カスタムで ≤ 0.5) ビーム偏差 ≤ 3 アーク秒標準
表面平坦度(ΔW) 活性面あたり ≤ λ/4 @ 632.8 nm ≤ λ/10 @ 632.8 nm (高出力レーザーグレード)
表面仕上げ (MILスペック) 60/40 または 40/20 スクラッチ-ディグ準拠 20/10 ~ 10/5 スクラッチディグ対応
クリアな光学開口部 物理的な六角形の開口率の 92% 以上 公称入口寸法の 95% 以上
屈折率(n) ≈ 2.403 @ 10.6μm ≈ 1.399 @ 5.0μm
レーザー損傷閾値 (LIDT) ≥ 5.0 kW/cm² (CO₂ 連続波) ≥ 15 J/cm² (1064 nm、10 ns パルス)
一般仕様
材料 BK7または他の光学ガラス、石英、サファイア、Ge、Si、ZnSe、CaF2など
長さ 3~100mm
3~100mm
身長 3~100mm
長さの許容差 ±0.01mm
幅の許容差 ±0.01mm
高さの許容差 ±0.01mm
角度許容差 3"~2'
不規則性 ΔN=0.1~0.5
面精度 N=1~3
表面品質 10/5~60/40
コーティング ご要望に応じて
応用分野 映像、照明、レーザーなど
製品画像
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
主なパフォーマンス上の利点
  • 動的機械的傾斜に対する耐性:微妙な振動を受けるとアライメントが崩れてしまう古典的な平面偏光キューブとは異なり、コーナー キューブ プリズムの設計は動的な構造の傾きを補償します。分割されたビームは自動的に 180° で反射され、高振動の航空機搭載プラットフォームでのアライメントによるドリフトを排除します。
  • 優れた中間赤外線透過率:高品質の CVD ZnSe を使用することで、10.6μm での内部吸収係数が 0.0005 cm-¹ 未満に保たれ、高出力の工業用切断システムにおける熱レンズ効果やビーム焦点の移動を防ぎます。
  • ゼロ真空ソラリゼーションリスク:当社の CaF2 光学部品の高純度結晶構造は、宇宙環境で深紫外エキシマ波長や太陽放射に継続的にさらされた場合でも、構造劣化やカラーセンターの形成を防ぎます。
主な産業用途
  • FTIR干渉計とガス分析装置:安定性の高い偏光ビーム スプリッター コアは、環境ガスの検出や防衛化学プロファイリングにおいて赤外線経路のルーティングと再結合に使用されます。
  • コヒーレント レーザー レーダー (LiDAR) 背面反射板:長距離ターゲット追跡およびドップラー速度センサー用に最適化されたコーナー キューブ プリズム ブロックの送受信。
  • 高出力 CO₂ 産業用レーザー減衰器:マルチキロワットの材料加工レーザーのサンプリング、偏光、または減衰に使用されるカスタム ZnSe 分割アセンブリ。
  • 衛星から地上までの光通信:高速レーザーデータのダウンリンク相互検証のために、衛星の外側ハウジングに配置された低質量 CaF2 偏光維持再帰反射体。
よくある質問
Q1: 偏光ビームスプリッターコーナーキューブプリズムは、標準のキューブでは実現できないユニークな機能を何ですか?

答え:標準の偏光キューブは、固定された 45° の内部コーティング面に依存します。立方体に軽微なピッチ、ロール、または振動が発生すると、出射ビームが即座に移動し、下流側のアライメント不良が発生します。コーナー キューブ プリズムには、3 つの相互に垂直な反射面が含まれています。これらの表面を高度な多層誘電体フィルムで処理することにより、プリズムは非偏光を S 偏光状態と P 偏光状態に分離し、その内部の 3 面形状を利用して光を直接光源に戻します。これにより、角度の機械的摂動の影響をまったく受けない高純度のビーム分割が実現します。

Q2: 光学技術者はどのような場合に CaF2 基板ではなく ZnSe 基板を指定する必要がありますか?

答え:選択は、システムの動作波長と環境に大きく依存します。光路の中心が熱赤外帯域 (8.0 ~ 14.0μm) である場合、または高出力 CO₂ レーザーをターゲットとする場合、これらの長波長での吸収がほぼゼロであるため、ZnSe は必須です。ただし、アプリケーションが紫外、可視、または中赤外帯域 (0.13 ~ 7.0μm) をカバーする場合は、CaF2 が優れた選択肢となります。 CaF2 は屈折率が低いため、反射損失が減少し、機械的硬度が高く、レーザー損傷に対して大幅に高い耐性を示します。

Q3: ZnSe または CaF2 複合プリズム アセンブリの敏感な内部インターフェイスをどのように保護しますか?

答え:ZnSe と CaF2 は両方とも特有の環境敏感性を持っています。たとえば、CaF2 はわずかに吸湿性があり、保護せずに放置すると時間の経過とともに湿気を吸収します。内部の偏光ビームスプリッターコーティングを保護するために、当社のプリズムはクラス 100 クリーンルーム内で処理され、陽極処理された航空宇宙グレードのアルミニウムハウジング内に密閉されています。すべての露出した結晶エッジには、硬質のダイヤモンド状または酸化物ベースの保護コーティングが施されており、現場での湿気、熱衝撃、直接の化学物質への曝露に対する完全な耐性が保証されています。

Q4: 貴社の施設では、これらのコーナー キューブの上反角誤差に対してどのような許容値を保持できますか?

答え:3 つの相互に直交する相互面の角度精度によって、戻ってくるビームの全体的な鮮明さが決まります。軽微な二面角誤差により、返された 1 つのレーザー スポットが 6 つの独立した弱い反射に分割される可能性があります。当社の高精度ダイヤモンド ラッピングおよび光学密着ボンディング手順により、上反角の精度を 1 秒未満まで制御することができます。この高レベルの精度により、返される S 偏波チャネルと P 偏波チャネルが、数キロメートルの伝送距離にわたって鮮明な空間プロファイルの焦点と高い出力密度を維持することが保証されます。

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