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Convertisseur de Polarisation Radiale 1030 nm

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Ouverture Utile CA (mm):
6.0
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
1030
Diamètre (mm):
25.40
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface:
20-10
Épaisseur (mm):
3.00
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.1
Transmission (%):
80-94 (wavelength dependent)
Type:
Polarization Converter
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.0/-0.1
Construction:
Self-Organized Nanogratings
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
995 - 1065
Planéité de Surface (P-V):
λ/8
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
20 J/cm2 @ 1064nm, 3.5ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Convertissent la polarisation linéaire en polarisation radiale ou azimutale
  • Convertissent la polarisation linéaire en polarisation radiale ou azimutale
  • Seuils de dommages élevés de l’ordre des nano- et femtosecondes
  • Les versions d’ordre supérieur peuvent générer des motifs de polarisation d’ordre supérieur et des vortex optiques

Les Convertisseurs de Polarisation Radiale (Lames à Retard S) sont des retardateurs à matrice irrégulière conçus pour convertir la polarisation linéaire en polarisation radiale ou azimutale afin de réduire la taille du spot du faisceau laser. Ils peuvent également être utilisés pour convertir la lumière à polarisation circulaire en un vortex optique (faisceau en forme d’anneau). Les convertisseurs sont fabriqués en inscrivant des nanogrammes auto-organisés à l'intérieur de la silice fondue à l'aide d'un laser femtoseconde. Les Convertisseurs de Polarisation Radiale (Lames à Retard S) sont bénéfiques pour une variété d'applications sensibles à la polarisation. Les faisceaux à polarisation radiale sont très efficaces pour le microperçage des éléments à rapport d'aspect élevé dans le métal, tandis que les faisceaux vortex (en forme d’anneau) sont idéaux pour la microscopie à fluorescence STED ou par excitation à deux photons, le micro-usinage laser et la pincette optique (piégeage de particules multiples).

Les Convertisseurs de Polarisation Radiale d’ordre supérieur (lames à retard S) peuvent générer des motifs de polarisation d’ordre supérieur, des vortex optiques avec une charge topologique accrue ou des faisceaux de Bessel vectoriels lorsqu'ils sont utilisés en combinaison avec des axicons. Ces types de faisceaux sont utilisés dans des applications de micro-usinage, comme le perçage de microtrous dans des matériaux transparents.

 
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