• Brewster-Windows-UV-1

Okna Brewstera bez strat odbicia w polaryzacji P

Okna Brewstera to niepowlekane podłoża, które można stosować szeregowo jako polaryzatory lub do oczyszczania częściowo spolaryzowanej wiązki.Po ustawieniu pod kątem Brewstera składnik spolaryzowany P światła wpada i wychodzi przez okno bez strat odbicia, podczas gdy składnik spolaryzowany S jest częściowo odbijany.Jakość powierzchni typu „drapież” 20-10 i błąd transmitowanego czoła fali λ/10 naszych okien Brewster sprawiają, że są one idealnym wyborem do ubytków laserowych.

Okna Brewstera są zwykle używane jako polaryzatory we wnękach laserowych.Po ustawieniu pod kątem Brewstera (55° 32′ przy 633 nm) część światła spolaryzowana P przejdzie przez okno bez strat, podczas gdy część części spolaryzowanej S zostanie odbita od okna Brewstera.W przypadku zastosowania we wnęce lasera okno Brewstera działa zasadniczo jak polaryzator.
Kąt Brewstera jest dany przez
opalenizna (θB) = rzt/ni
θBjest kątem Brewstera
nijest współczynnikiem załamania światła padającego ośrodka, który dla powietrza wynosi 1,0003
ntjest współczynnikiem załamania ośrodka transmitującego, który wynosi 1,45701 dla topionej krzemionki przy 633 nm

Oferta Paralight Optics Okna Brewster są wykonane z N-BK7 (klasa A) lub krzemionki topionej w promieniach UV, która praktycznie nie wykazuje fluorescencji indukowanej laserem (mierzonej przy 193 nm), co czyni je idealnym wyborem do zastosowań od UV do bliskiej podczerwieni .W celach informacyjnych proszę zapoznać się z poniższym wykresem przedstawiającym współczynnik odbicia dla polaryzacji S i P przez krzemionkę topioną w promieniowaniu UV przy 633 nm.

ikona-radio

Cechy:

Materiał:

Podłoże N-BK7 lub krzemionka topiona UV

Test ilościowy uszkodzeń lasera:

Wysoki próg obrażeń (bez powłoki)

Wydajność optyczna:

Zerowa utrata odbicia dla polaryzacji P, 20% odbicia dla polaryzacji S

Aplikacje:

Idealny do ubytków laserowych

ikona-funkcja

Wspólne specyfikacje:

pro-powiązane-ico

Rysunek referencyjny dla

Okno Brewstera

Rysunek referencyjny po lewej stronie przedstawia odbicie światła spolaryzowanego S i transmisję światła spolaryzowanego P przez okno Brewstera.Część światła spolaryzowanego S będzie przepuszczana przez okno.

Parametry

Zakresy i tolerancje

  • Materiał podłoża

    N-BK7 (klasa A), krzemionka topiona promieniami UV

  • Typ

    Płaskie lub klinowe okno lasera (okrągłe, kwadratowe itp.)

  • Rozmiar

    Wytworzone na zamówienie

  • Tolerancja rozmiaru

    Typowo: +0,00/-0,20 mm |Precyzja: +0,00/-0,10 mm

  • Grubość

    Wytworzone na zamówienie

  • Tolerancja grubości

    Typowo: +/-0,20 mm |Precyzja: +/-0,10 mm

  • Wyczyść przysłonę

    > 90%

  • Równoległość

    Precyzja: ≤10 sekund łukowych |Wysoka precyzja: ≤5 sekund łukowych

  • Jakość powierzchni (zadrapanie – kopanie)

    Precyzja: 60 - 40 |Wysoka precyzja: 20-10

  • Płaskość powierzchni @ 633 nm

    Precyzja: ≤ λ/10 |Wysoka precyzja: ≤ λ/20

  • Przesłany błąd fali czołowej

    ≤ λ/10 przy 632,8 nm

  • Ścięcie

    Chroniony:< 0,5 mm x 45°

  • Powłoka

    Niepowlekany

  • Zakresy długości fali

    185 - 2100 nm

  • Próg uszkodzenia lasera

    >20 J/cm2(20 ns, 20 Hz, @1064 nm)

wykresy-obraz

Wykresy

♦ Wykres po prawej stronie pokazuje obliczony współczynnik odbicia niepowlekanej krzemionki topionej UV dla światła spolaryzowanego przy różnych kątach padania (współczynnik odbicia światła spolaryzowanego P spada do zera pod kątem Brewstera).
♦ Współczynnik załamania krzemionki topionej w promieniowaniu UV zmienia się w zależności od długości fali pokazanej na poniższym wykresie po lewej stronie (obliczony współczynnik załamania krzemionki topionej w promieniowaniu UV jako funkcja długości fali od 200 nm do 2,2 μm).
♦ Poniższy wykres po prawej stronie przedstawia obliczoną wartość θB (kąt Brewstera) jako funkcję długości fali od 200 nm do 2,2 μm, gdy światło przechodzi z powietrza do krzemionki topionej UV.

linia-produktów-img

Współczynnik załamania zależy od długości fali

linia-produktów-img

Kąt Brewstera zależy od długości fali