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Espejo de polarización ZnSe CaF2 Prisma cúbico de esquina

Especificación de producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la Marca: Advance
Certificación: ROHS\Reach
Número de modelo: como requisitos
Cantidad mínima de pedido: 1
Precio: $0.2~$100
Condiciones de pago: T/T&L/C
Capacidad de suministro: 1000k/por mes
Detalles del producto
Resaltar:

Prisma de cubo de esquina CaF2

,

Prisma cúbico de la esquina ZnSe

,

Cubo divisor de haz de polarización

Material: ZnSe CaF2 / Vidrio óptico
Customized Support: OEM, ODM
Application Area: Dispersor de haz de polarización
Dimension Tolerance: +/-0,01 mm
Size: Cliente-hecho
Angle Tolerance: 3' ~ 2'
Flatness: N=1~3
Angle Tolerance: 3' 2'
Shape: Esférico
Surface Quality: 10/5~60/40
Descripción del Producto
Prisma del cubo de la esquina del divisor del haz de polarización ZnSe CaF2
Descripción general del producto

En la espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) avanzada, el alcance del láser aeroespacial y los sistemas láser de CO₂ de alta potencia, mantener el paralelismo absoluto del haz durante la modulación de la polarización es un desafío importante para el sistema. Nuestra serie de prismas de cubo de esquina ZnSe CaF2 con divisor de haz de polarización proporciona una solución integrada a este cuello de botella optomecánico.

Al implementar polarizadores de película delgada de alto aislamiento en la geometría retrorreflectante de un prisma de cubo de esquina, estos componentes dividen un haz de entrada no polarizado en estados ortogonales polarizados s y polarizados p, al mismo tiempo que utilizan la propiedad "retrorreflectante" inherente del cubo de esquina para devolver los haces exactamente paralelos al eje de entrada, independientemente de la orientación física del prisma.

Para satisfacer amplios requisitos espectrales que van desde el ultravioleta profundo (DUV) hasta el infrarrojo lejano (FIR), nuestras instalaciones fabrica estos retrorreflectores especializados utilizando dos sustratos cristalinos de élite: seleniuro de zinc (ZnSe) y fluoruro de calcio (CaF2).

Especificaciones técnicas
Parámetro técnico Capacidades de infraestructura de ZnSe Capacidades de infraestructura de CaF2
Clasificación de productos Cubo de esquina divisor de haz de polarización Cubo de esquina divisor de haz de polarización
Banda de transmisión de materiales 0,5 μm - 22,0 μm (ideal para LWIR/CO₂) 0,13 μm - 10,0 μm (VUV a infrarrojo medio)
Extinción de polarización (Tₚ : Tₛ) ≥ 500: 1 (límites personalizados hasta 1000: 1) ≥ 200: 1 (altamente estable en DUV-MWIR)
Precisión de retrorreflexión angular Desviación del haz ≤ 2 segundos de arco (Personalizado a ≤ 0,5) Desviación del haz ≤ 3 segundos de arco estándar
Planitud de la superficie (ΔW) ≤ λ/4 @ 632,8 nm por cara activa ≤ λ/10 @ 632,8 nm (grado láser de alta potencia)
Acabado de superficie (especificación MIL) Cumplimiento de Scratch-Dig 60/40 o 40/20 Cumple con Scratch-Dig del 20/10 al 10/5
Área de apertura óptica clara ≥ 92% de apertura hexagonal física ≥ 95% de las dimensiones nominales de entrada
Índice de refracción (n) ≈ 2,403 a 10,6 μm ≈ 1,399 a 5,0 μm
Umbral de daño por láser (LIDT) ≥ 5,0 kW/cm² (CO₂ Onda Continua) ≥ 15 J/cm² (1064 nm, pulso de 10 ns)
Especificaciones generales
Materiales BK7 u otro vidrio óptico, cuarzo, zafiro, Ge, Si, ZnSe, CaF2, etc.
Longitud 3~100 mm
Ancho 3~100 mm
Altura 3~100 mm
Tolerancia de longitud ±0,01 mm
Tolerancia de ancho ±0,01 mm
Tolerancia de altura ±0,01 mm
Tolerancia de ángulo 3"~2'
Irregularidad ΔN=0,1~0,5
Precisión de la superficie norte=1~3
Calidad superficial 10/5~60/40
Revestimiento A pedido
Área de aplicación Imágenes, iluminación, láser, etc.
Imágenes del producto
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
Beneficios clave de rendimiento
  • Inmunidad a la inclinación mecánica dinámica:A diferencia de los cubos de polarización planos clásicos que arruinan la alineación si se someten a vibraciones sutiles, el diseño Corner Cube Prism compensa la inclinación estructural dinámica. Los haces divididos se reflejan automáticamente a 180°, lo que elimina la deriva inducida por la alineación en plataformas aéreas de alta vibración.
  • Transmitancia de infrarrojo medio excepcional:El abastecimiento de CVD ZnSe premium mantiene el coeficiente de absorción interna por debajo de 0,0005 cm⁻¹ a 10,6 μm, lo que evita las lentes térmicas y el desplazamiento focal del haz en sistemas de corte industriales de alta potencia.
  • Riesgo de solarización de vacío cero:La estructura cristalina de alta pureza de nuestra óptica CaF2 resiste la degradación estructural y la formación de centros de color cuando se exponen continuamente a longitudes de onda excimer UV profundas o radiación solar en entornos espaciales.
Aplicaciones industriales primarias
  • Interferómetros y analizadores de gas FTIR:Núcleos divisores de haz de polarización de alta estabilidad utilizados para enrutar y recombinar rutas infrarrojas en la detección de gases ambientales y la elaboración de perfiles químicos de defensa.
  • Reflectores traseros de radar láser coherente (LiDAR):Transmisión y recepción de bloques Corner Cube Prism optimizados para seguimiento de objetivos de largo alcance y sensores de velocidad Doppler.
  • Atenuadores láser industriales de CO₂ de alta potencia:Conjuntos de división de ZnSe personalizados utilizados para muestrear, polarizar o atenuar láseres de procesamiento de materiales de varios kilovatios.
  • Comunicaciones ópticas satélite-tierra:Retrorreflectores de mantenimiento de polarización de CaF2 de baja masa desplegados en carcasas exteriores de satélites para verificación cruzada de enlace descendente de datos láser de alta velocidad.
Preguntas frecuentes
P1: ¿Qué función única cumple un prisma de cubo de esquina divisor de haz de polarización que los cubos estándar no pueden cumplir?

A:Un cubo de polarización estándar se basa en un plano de revestimiento interno fijo de 45°. Si el cubo experimenta un ligero cabeceo, balanceo o vibración, el haz de salida se desplaza inmediatamente, provocando una falla en la alineación aguas abajo. Un prisma de cubo de esquina contiene tres caras reflectantes mutuamente perpendiculares. Al tratar estas superficies con películas dieléctricas multicapa avanzadas, el prisma separa la luz no polarizada en estados de polarización s y polarización p, mientras utiliza su geometría interna de tres superficies para devolver la luz directamente a su fuente. Esto proporciona una división del haz de alta pureza que es completamente inmune a las perturbaciones mecánicas angulares.

P2: ¿Cuándo debería un ingeniero óptico especificar un sustrato de ZnSe sobre un sustrato de CaF2?

A:La elección depende en gran medida de la longitud de onda operativa y el entorno de su sistema. Si su vía óptica se centra alrededor de la banda infrarroja térmica (8,0 - 14,0 μm) o apunta a láseres de CO₂ de alta potencia, el ZnSe es obligatorio debido a su absorción casi nula en esas longitudes de onda largas. Sin embargo, si su aplicación cubre las bandas ultravioleta, visible o infrarroja media (0,13 - 7,0 μm), CaF2 es la opción superior. CaF2 presenta un índice de refracción más bajo, lo que reduce las pérdidas por reflexión, posee una mayor dureza mecánica y exhibe una resistencia significativamente mayor al daño del láser.

P3: ¿Cómo se protegen las interfaces internas sensibles de un conjunto de prisma compuesto de ZnSe o CaF2?

A:Tanto el ZnSe como el CaF2 tienen sensibilidades ambientales específicas; por ejemplo, el CaF2 es ligeramente higroscópico, lo que significa que absorbe humedad con el tiempo si se deja desprotegido. Para proteger los revestimientos internos del divisor de haz de polarización, nuestros prismas se procesan dentro de salas blancas Clase 100 y se sellan herméticamente dentro de una carcasa de aluminio anodizado de grado aeroespacial. Todos los bordes cristalinos expuestos reciben recubrimientos protectores duros, similares a diamantes o a base de óxido, lo que garantiza una resistencia total a la humedad, el choque térmico y la exposición química directa en el campo.

P4: ¿Qué tolerancias pueden tener sus instalaciones para el error del ángulo diédrico en estos cubos de esquina?

A:La precisión angular de las tres caras mutuamente perpendiculares determina la nitidez general del haz devuelto. Un error menor en el ángulo diédrico puede provocar que un único punto láser devuelto se divida en seis reflexiones débiles independientes. Nuestros procedimientos de unión por contacto óptico y lapeado de diamante de precisión nos permiten controlar la precisión del ángulo diédrico hasta menos de 1 segundo de arco. Este alto nivel de precisión garantiza que los canales polarizados s y p devueltos mantengan un enfoque de perfil espacial nítido y altas densidades de potencia en distancias de transmisión de varios kilómetros.

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