偏極性プリズム
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... ウィリアム・ハイド・ウォラストンによって反転されたウォラストン・プリズムは、偏光を操作する光学装置です。ランダムに偏光した光や無偏光の光を、直交する2つの直線偏光の出射ビームに分離します。 ウォラストンプリズムは、直交する2つのカルサイトプリズムをベースに、直角な光軸を持つ2つの直角三角形プリズムにセメントで接合して構成されています。ウォラストンプリズムは偏光ビームスプリッターとして一般的に使用されています。2つの透過ビームの偏光は、入射ビームの方向に対してほぼ対称である。出射ビームの偏光は、入射ビームと出射ビームが横たわる平面に対して平行かつ垂直である。ビーム分割角度は波長によって変化するため、以下のデータは概算値です。 -波長範囲:300nm~2500nm -透過率:>85%,λ0=632.8nm -光損傷しきい値:CW:50W/cm2 ...
... 偏光板や偏光ビームスプリッターとして使用されるエアースペーシングプリズムです。最も一般的な偏光プリズムの1つです。1948年にArchardとTaylorによって初めて記述されました。 このプリズムは、2つの直角プリズム(または他の複屈折材料の場合もある)をエアギャップによって長辺を分離して作られています。方解石結晶の光軸は反射面に対して平行に配置されている。エアギャップでのS偏光の内部全反射により、P偏光のみがデバイスを透過する。ギャップでの入射角はブリュースター角に適度に近いため、p偏光の不要な反射を抑えることができます。透過光は100%偏光しているが、反射光は偏光していないことに注意。結晶の側面を研磨して反射ビームを出射させることも、黒くして吸収させることも可能です。後者は、反射したビームの不要なフレネル反射を抑えることができる。しかし、グラン・テイラー型プリズムは、プリズムの長手方向軸について対称でないため、フィールド角が小さくなってしまう。全視野角は8度だが、対称な視野角は5.5度しかない。 -波長範囲: ...
... 高エネルギー偏光キューブビームスプリッタは、Nd:YAGレーザーの波長に使用されます。レーザーの損傷しきい値を上げるため、この偏光子はセメントではなく光学的に接触させる構造になっています。表面は多層ARフィルムでコーティングされています。ビームスプリット面の消光比は1000:1以上と高い。 表面平坦度:λ/4 ビーム偏差 (arcmin): <3 消光比: 1000:1 タイプ ...
... ビームスプリッタープリズムは、2つの直角プリズムをセメントで固めることにより構成され、スタンダードキューブビームスプリッターは、様々な反射/透過比を提供します。指定された反射/透過率を提供するために、プリズムの一方の斜辺表面に干渉コーティングが施されています。コーティングへの吸収ロスは最小限です。 製品概要 多層誘電体コーティングを施した標準キューブビームスプリッタで、T:R=50:50/70:30/80:20/60:40のような数種類のビームスプリッタ比があります。ビームスプリッタは、2つの直角プリズムを固着することによって構成されます。 ...
... 多くの場合、ソースの偏光を変更または操作する必要があります。 例えば、反射位相リターダは直線偏光から円偏光に変換し、レーザー切断品質を向上させます。 (反射性位相リターダについては、「位相リターダ」を参照してください)。 しかし、ほとんどの偏光変化装置(反射位相リターダと波形プレート)は、非常に波長に敏感で、狭帯域または単一波長動作のみを提供します。 このページで説明するフレネルプリズムとロンブは、光が内部反射を受けるときに、s と p の偏光成分の間に相対的な位相変化があるという原理を利用しています。 ...
菱形プリズムは-ビームを変更することなく横方向にその方向に使用。 かもしれないにコーティングされた送信部分のビームと生成2パラレルと避難新興ビーム。 偏光ビームを生成するためにコーティングすることができる。 これら菱形プリズムはBK7Aまたは溶融シリカのいずれかから製造。 それらが供給されていないが、多くコーティングオプションを利用できます。 説明の菱形プリズム Ecoptik菱形プリズムに使用される-レーザービームを変更することなくその方向。 イメージングアプリケーション、菱形プリズムは-光軸なし反転画像。 ...
... 2つの直角プリズムは、内部(保護 された)面に部分的に反射面と一緒に接合された固定比レーザビームスプリッタのすべての誘電体コーティングは、sのみまたはpのみ偏光または非偏光(R =(RS + RP)/ 2およびT =(TS + TP)/ 2) 設計された波長。 ...
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