コレクション: 偏光ビームスプリッターキューブ
偏光ビームスプリッター キューブは、非偏光光を S 偏光成分と P 偏光成分に分離するように設計された光学コンポーネントです。このデバイスは、フォトニクス、半導体計測、レーザー アプリケーションなど、さまざまな光学システムで重要な役割を果たします。
偏光ビームスプリッターキューブの主な仕様
サイズと素材
偏光ビームスプリッター キューブは、5 mm から 2 インチ (50.8 mm) までのさまざまなサイズで提供されています。
- 一般的なサイズには、5 mm、10 mm、1/2 インチ (12.7 mm)、20 mm、1 インチ (25.4 mm)、2 インチ (50.8 mm) などがあります。
- キューブは通常、N-SF1、H-ZF3、BK7、合成石英ガラスなどの高品質のガラス材料で作られています。
波長範囲
これらのキューブは、さまざまな用途に対応するために、さまざまな波長範囲で提供されます。
- 波長範囲には、420 - 680 nm、620 - 1000 nm、700 - 1300 nm、900 - 1300 nm、1200 - 1600 nm が含まれます。
偏光と消光比
- キューブは S 偏光を 90° 反射し、P 偏光は通過させます。
- これらは、送信ビームに対して通常 1000:1 を超える高い消光比を提供し、交差偏波漏れを最小限に抑えます。
コーティングと表面品質
- キューブの内面には誘電体多層偏光コーティングが施されています。
- キューブの 4 つの表面には、反射を最小限に抑え、グレアや干渉を軽減するために、多層反射防止 (AR) コーティングが施されていることがよくあります。
取り付けと調整
- これらのキューブは、ケージ キューブやその他の取り付けプラットフォームのオプションを備え、簡単に取り付けおよび調整できるように設計されています。
- ビーム分割コーティングの方向を示すために、点や矢印が刻印されています。
コンポーネントの選択に関する事例研究
偏光ビームスプリッターキューブを選択する際には、いくつかの要素を考慮する必要があります。
- 波長範囲: キューブのコーティングがアプリケーションの波長範囲と一致していることを確認します。たとえば、1064 nm のレーザーを使用している場合は、この波長に最適化されたコーティングが施されたキューブが必要になります。
- サイズと素材: 光学設定に適したサイズを選択し、材料がアプリケーションに適していることを確認します。高出力アプリケーションの場合、損傷しきい値の高い材料が不可欠です。
- 消光比: 高い偏光純度が必要な場合は、消光比の高いキューブを選択してください。ほとんどの用途では、消光比が 1000:1 以上あれば十分です。
- 取り付け互換性: キューブがマウント システムと互換性があることを確認します。ケージ キューブや C マウントなどのオプションを使用すると、セットアップが簡単になります。
代表的な用途とコンポーネントが使用される理由
レーザーアプリケーション
偏光ビームスプリッター キューブは、レーザー システムで偏光を分離および操作するために広く使用されています。特に、レーザー キャビティ、ビーム ステアリング、偏光制御に便利です。
フォトニクス計測機器
フォトニクス機器では、これらのキューブは光の偏光状態を分析および操作するために使用されます。LED やレーザーなどの偏光光源を使用するセットアップでは不可欠です。
半導体製造
半導体製造では、偏光ビームスプリッターがさまざまな検査および処理ツールで使用されています。偏光ビームスプリッターは光の偏光を制御し、これらのプロセスの精度と効率を高めるのに役立ちます。
光学顕微鏡
光学顕微鏡では、偏光ビームスプリッターを使用して画像のコントラストを高め、グレアを軽減できます。偏光顕微鏡技術では特に便利です。偏光ビームスプリッター キューブは、多くの光学システムで多用途かつ重要なコンポーネントであり、光の偏光を正確に制御し、さまざまなアプリケーションで高い効率と精度を保証します。