Bekeken: 234 Auteur: Site-editor Publicatietijd: 29-05-2025 Herkomst: Locatie
Beamsplitters spelen een cruciale rol in optische systemen. Ze zijn als de 'verkeersleiders' van het licht. Ze helpen bij het verdelen en beheren van lichtstralen voor verschillende toepassingen. Zonder hen zouden veel optische opstellingen niet goed functioneren.
Een straalsplitser is een apparaat dat in de optica wordt gebruikt. Zijn belangrijkste taak is het verdelen van een lichtstraal. Wanneer licht een bundelsplitser raakt, splitst het zich in twee of meer bundels. Het kan een eenvoudige glasplaat zijn of een complexere kubus gemaakt van prisma's. Het ontwerp varieert afhankelijk van de toepassing.
Beamsplitters werken via gedeeltelijke reflectie en gedeeltelijke transmissie. Wanneer licht op de bundelsplitser valt, wordt een deel ervan onder een hoek weerkaatst. De rest gaat door. De hoeveelheid gereflecteerd en doorgelaten licht is afhankelijk van het ontwerp en de coating van de bundelsplitser. Hiermee regel je zelf de lichtverdeling in je optische opstelling.
Beamsplitters spelen een cruciale rol in verschillende optische opstellingen en helpen bij het verdelen van invallend licht in twee of meer bundels. Ze zijn er in verschillende typen, elk met unieke voordelen en toepasbare scenario’s. Het begrijpen van deze verschillen is de sleutel tot het maken van een weloverwogen keuze die aan uw specifieke eisen voldoet.
| Type straalsplitser | Belangrijkste voordelen | Overwegingen | Wanneer te kiezen |
|---|---|---|---|
| Plaatbalksplitsers | - Kosteneffectief - Geschikt voor grote bundels - Minimale terugreflectie - Lage spreiding - Goede warmteafvoer |
- Verplaatsing van de uitgezonden straal - Elliptische effectieve opening - Polarisatiegevoeligheid |
Kostengevoelige opstellingen, verwerking van grote bundels, krachtige lasertoepassingen |
| Kubusstraalsplitters | - Compact ontwerp - Vereenvoudigd optisch ontwerp - Geen straalafwijking |
- Hogere kosten - Zwaarder voor grote openingen - Hogere dispersie - Verhoogde gevoeligheid voor laserschade |
Compacte systemen, nauwkeurige straaluitlijning |
| Polariserende straalsplitsers (PBS) | - Hoge uitdovingsverhouding - Nauwkeurige polarisatiescheiding - Bundelsplitsing met laag verlies - Brede golflengtecompatibiliteit - Vereenvoudigd systeemontwerp |
- Beperkt tot polarisatie-afhankelijke toepassingen | Laserexperimenten, optische communicatie, optische metrologie, polarisatiemetingen |
| Niet-polariserende straalsplitsers (NPBS) | - Polarisatie-ongevoelig - Intensiteitsbehoud - Polarisatiebehoud |
- Iets hogere kosten dan plaattypen | Metrologie, biomedische beeldvorming, toepassingen die een onbevooroordeelde intensiteitsverdeling vereisen |
| Dichroïsche straalsplitsers | - Nauwkeurige golflengtescheiding - Hoge transmissie- en reflectie-efficiëntie |
- Specifieke golflengteafhankelijke toepassingen - Beperkte breedbandprestaties |
Fluorescentiemicroscopie, Raman-spectroscopie, lasersystemen |
| Pellicle-bundelsplitters | - Geen bundelverplaatsing - Lage spreiding en absorptie - Hoge lichttransmissie |
- Breekbaarheid - Beperkte belastbaarheid - Omgevingsgevoeligheid |
Interferometers, uiterst nauwkeurige beeldvormingssystemen |
Een plaatbundelsplitser is een dun, vlak glas met aan één zijde een coating die naar de invallende bundel is gericht. De coating bepaalt de verhouding waarin de invallende lichtbundel wordt verdeeld. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van plaatbundelsplitters:
De plaatbundelsplitser bestaat uit een vlak glazen substraat bedekt met een dunne film. Meestal wordt het in een straalpad geplaatst met een invalshoek van 45°.
Kosteneffectiviteit : Plaatstraalsplitters zijn relatief goedkoop te produceren in vergelijking met sommige andere typen, waardoor ze een budgetvriendelijke optie zijn.
Geschiktheid voor grote balken : Door hun ontwerp kunnen ze grotere balken effectief verwerken.
Minimale reflectie aan de achterkant : de coating helpt problemen zoals nevenbeelden veroorzaakt door reflecties aan de achterkant te minimaliseren.
Lage spreiding : ze bieden minimale chromatische spreiding, wat gunstig is voor toepassingen die nauwkeurige lichtregeling vereisen.
Warmteafvoer : Plaatbundelsplitters kunnen de warmte goed afvoeren, waardoor ze geschikt zijn voor lasertoepassingen met hoog vermogen.
Verplaatsing van de uitgezonden straal : De uitgezonden straal is verschoven ten opzichte van de invallende straal als gevolg van breking.
Elliptisch effectief diafragma : Bij een invalshoek van 45 graden kan het effectieve diafragma elliptisch lijken.
Polarisatiegevoeligheid : Sommige plaatbundelsplitsers kunnen polarisatiegevoeligheid vertonen, wat de prestaties in bepaalde toepassingen kan beïnvloeden.
Plaatbundelsplitters zijn een uitstekende keuze voor kostengevoelige opstellingen, toepassingen waarbij grote bundels moeten worden verwerkt, of lasertoepassingen met hoog vermogen waarbij warmteafvoer belangrijk is.
Een kubusbundelsplitser bestaat uit twee rechthoekige prisma's die aan elkaar zijn gelijmd. De hypotenusa van één prisma heeft een gedeeltelijk reflecterende coating. Vervolgens wordt het verbonden met het andere prisma. Dit ontwerp splitst de ingangsbundel in gereflecteerde en doorgelaten bundels.
Compact ontwerp : Kubusstraalsplitters zijn robuust en ruimtebesparend, eenvoudig te monteren en uit te lijnen, en de verzonden straal wordt niet verplaatst.
Vereenvoudigd optisch ontwerp : Ze maken het aanpassen van de optische opstelling eenvoudiger en vereisen geen extra onderdelen.
Geen straalafwijking : de verzonden straal behoudt zijn oorspronkelijke richting, waardoor een nauwkeurige uitlijning wordt gegarandeerd.
Hogere kosten : Kubusbundelsplitters zijn duurder dan plaatsplitters, omdat ze meer materialen en productiestappen nodig hebben.
Zwaarder voor grote openingen : Kubusbundelsplitters met grote opening zijn zwaar en hebben sterke ondersteuning nodig.
Hogere spreiding : het langere optische pad kan leiden tot meer chromatische spreiding, wat de kleurnauwkeurigheid beïnvloedt.
Risico op laserschade : De optische cementlaag in kubusvormige bundelsplitsers heeft een lagere drempel voor laserschade en degradatie met hoog vermogen in ultraviolet licht.
Kies kubusbundelsplitters voor compacte systemen of scenario's waarbij een nauwkeurige bundeluitlijning vereist is. Ze zijn ideaal voor interferometers en andere opstellingen met beperkte ruimte en waar gebruiksgemak belangrijk is.
Een polariserende bundelsplitser (PBS) splitst licht op basis van zijn polarisatietoestand. Wanneer licht de PBS binnenkomt, wordt de P-gepolariseerde component (parallel aan het invalsvlak) doorgelaten, terwijl de S-gepolariseerde component (loodrecht op het invalsvlak) wordt gereflecteerd. Deze scheiding wordt bereikt door het gebruik van een polariserende bundelsplitsende film.
PBS's bestaan doorgaans uit twee rechthoekige prisma's die met elkaar zijn verbonden. Hun hypotenusa-vlakken zijn bedekt met een speciale film die selectief licht reflecteert of doorlaat op basis van de polarisatietoestand.
Hoge uitstervingsverhouding : PBS's kunnen een hoge uitstervingsverhouding bereiken van Tp:Ts > 1000:1. Dit zorgt voor een effectieve scheiding van de twee polarisatietoestanden.
Nauwkeurige polarisatiescheiding : PBS's kunnen lichtgolven met verschillende polarisatietoestanden nauwkeurig scheiden. Ze kunnen P-gepolariseerd en S-gepolariseerd licht zonder verlies scheiden, waardoor potentiële verliezen worden vermeden die kunnen optreden tijdens scheiding met traditionele bundelsplitsers.
Beam Splitting met laag verlies : PBS's ondervinden vrijwel geen verlies tijdens het splitsingsproces. Door licht selectief te verwerken op basis van polarisatie, zorgen ze voor een minimaal verlies aan lichtintensiteit in elk optisch pad.
Brede golflengtecompatibiliteit : PBS's kunnen worden ontworpen om over een breed scala aan golflengten te werken, van zichtbaar licht tot infrarood en ultraviolet licht. Dit maakt ze geschikt voor diverse toepassingen.
Vereenvoudigd systeemontwerp : PBS's kunnen de lichtbundel onafhankelijk in twee paden scheiden op basis van polarisatie. Dit vermindert het aantal elementen in het optische pad en vermindert de systeemcomplexiteit.
Kies polariserende bundelsplitsers voor toepassingen die nauwkeurige polarisatiecontrole vereisen. Ze zijn ideaal voor laserexperimenten, optische communicatie, optische metrologie en polarisatiemetingen. PBS's worden ook vaak gebruikt in beeldvormingssystemen, interferometrie en kwantumoptica.
Een niet-polariserende bundelsplitser (NPBS) verdeelt de bundelintensiteit gelijkmatig. Het hangt niet veel af van de polarisatietoestand van het licht. Of het invallende licht nu P-gepolariseerd of S-gepolariseerd is, de NPBS zorgt ervoor dat de gereflecteerde en doorgelaten bundels vrijwel dezelfde intensiteitsverhouding behouden.
NPBS's zijn meestal gemaakt van optisch glas met meerdere lagen coating op hun oppervlakken. Ze kunnen bundels splitsen terwijl de polarisatietoestand van elke bundel behouden blijft. Dit maakt NPBS's geschikt voor toepassingen die een nauwkeurige verdeling van de straalintensiteit vereisen zonder de polarisatie te beïnvloeden.
Polarisatie-ongevoelig : NPBS's vertonen een minimale polarisatie-afhankelijkheid. Ze behouden consistente bundelsplitsingsverhoudingen, ongeacht de polarisatietoestand van het invallende licht.
Intensiteitsbehoud : ze verdelen de straalintensiteit gelijkmatig.
Polarisatiebehoud : ze behouden de oorspronkelijke polarisatiestatus van elke straal. Dit is cruciaal voor toepassingen waarbij de polarisatie van elke straal onveranderd moet blijven.
Kies niet-polariserende bundelsplitsers als u de bundelintensiteit wilt splitsen met behoud van de polarisatie. Ze zijn ideaal voor metrologie en biomedische beeldvorming. In de metrologie worden ze gebruikt in interferometers voor nauwkeurige metingen. Bij biomedische beeldvorming helpen ze bij het verkrijgen van beelden van hoge kwaliteit zonder door polarisatie veroorzaakte vervormingen.
NPBS's zijn ideaal voor elk systeem dat een onbevooroordeelde intensiteitsverdeling en behoud van polarisatie vereist.
Als uw opstelling gebruik maakt van licht met variërende polarisatietoestanden en u consistente bundelsplitsingsprestaties nodig heeft, zijn NPBS's de juiste keuze.
Een dichroïsche bundelsplitser is een optisch filter. Het zendt selectief bepaalde golflengten uit terwijl het andere reflecteert. Het heeft een scherpe afsnijrand, zodat het precies kan bepalen welke golflengten passeren en welke worden gereflecteerd. Het bestaat meestal uit meerdere lagen diëlektrische coatings op een glassubstraat. Deze coatings bepalen de golflengte-specifieke transmissie- en reflectie-eigenschappen.
Nauwkeurige scheiding van golflengten : Dichroïsche bundelsplitsers kunnen licht met verschillende golflengtebereiken nauwkeurig scheiden. Ze zorgen ervoor dat alleen de gewenste golflengten worden doorgelaten of gereflecteerd, wat cruciaal is voor toepassingen die een specifieke golflengteselectie vereisen.
Hoge transmissie- en reflectie-efficiëntie : ze hebben een hoge transmissie-efficiëntie voor de golflengten die ze doorlaten en een hoge reflectie-efficiëntie voor de golflengten die ze blokkeren. Dit zorgt voor minimaal lichtverlies en optimale prestaties in optische systemen.
Kies dichroïsche bundelsplitsers voor toepassingen zoals fluorescentiemicroscopie. Ze kunnen excitatie- en emissiegolflengten effectief scheiden. Ze worden ook gebruikt in Raman-spectroscopie om ongewenste golflengten uit te filteren en in lasersystemen om bundels met verschillende golflengten te combineren of te scheiden. Als uw toepassing betrekking heeft op het verwerken van specifieke golflengtebereiken van licht, is een dichroïsche bundelsplitser een goede keuze.
Pellicle-bundelsplitters zijn gemaakt van extreem dunne membranen. Deze membranen zijn meestal gemaakt van materialen zoals nitrocellulose of andere polymeren. De dunne film wordt uitgerekt en op een frame bevestigd. Door deze constructie kan de lichtbundel met minimale interferentie worden verdeeld. Pellicle-bundelsplitters zijn ontworpen om te werken onder specifieke invalshoeken en golflengten. Ze kunnen de invallende straal efficiënt in twee delen splitsen. Vanwege hun dunheid hebben ze vrijwel geen effect op het optische pad en de straalpositie.
Geen straalverplaatsing : Pellicle-bundelsplitters veroorzaken vrijwel geen straalverplaatsing of verschil in optisch pad. Dit zorgt ervoor dat de uitgezonden en gereflecteerde bundels hun oorspronkelijke positie behouden.
Lage dispersie en absorptie : ze hebben een extreem lage dispersie en absorptie. Dit maakt ze geschikt voor toepassingen die een nauwkeurige bundelpositie en fase-integriteit vereisen.
Hoge lichttransmissie : Pellicle-bundelsplitters maken een hoge lichttransmissie mogelijk. Ze kunnen een grote hoeveelheid licht doorlaten, wat gunstig is voor toepassingen die een hoge lichtintensiteit vereisen.
Breekbaarheid : Pellicle-bundelsplitters zijn kwetsbaar. Ze worden gemakkelijk beschadigd door mechanische trillingen en andere externe factoren.
Beperkt vermogen : ze kunnen alleen worden gebruikt voor toepassingen met een lager vermogen. Krachtige lichtstralen kunnen het dunne membraan beschadigen.
Omgevingsgevoeligheid : Pellicle-bundelsplitters zijn gevoelig voor omgevingsomstandigheden. Factoren zoals temperatuur- en vochtigheidsveranderingen kunnen hun prestaties beïnvloeden.
Kies pellicle-bundelsplitters voor toepassingen zoals interferometers en uiterst nauwkeurige beeldvormingssystemen. Bij interferometers zorgt hun minimale interferentie voor nauwkeurige interferentiemetingen. In beeldvormingssystemen met hoge precisie helpen ze heldere en onvervormde beelden te verkrijgen. Als uw toepassing een nauwkeurige bundelpositie en fase-integriteit vereist en lagere vermogensniveaus met zich meebrengt, zijn pellicle-bundelsplitters een goede keuze.
Bij het selecteren van een straalsplitser moet u rekening houden met veel technische parameters en factoren. Door uw toepassingsvereisten systematisch te evalueren, kunt u optimale prestaties van uw optische systeem garanderen. Hier zijn de belangrijkste criteria om uw besluitvormingsproces te begeleiden:
| bij selectiecriteria | Overwegingen |
|---|---|
| Toepassingsspecifieke behoeften | - Intensiteitssplitsing - Golflengtescheiding - Polarisatiecontrole - Interferometrievereisten - Lasertoepassingen met hoog vermogen |
| Verhouding straalsplitser (R/T-verhouding) | - Verhouding gereflecteerd/doorgelaten licht - Impact op de verdeling van de lichtintensiteit |
| Golflengtebereik | - Compatibiliteit met golflengte van de lichtbron (UV, zichtbaar, NIR, IR) - Prestatiecurven van de fabrikant |
| Polarisatie-afhankelijkheid | - Niet-polariserende versus polariserende vereisten |
| Laserschadedrempel (LDT) | - Cruciaal voor lasertoepassingen met hoog vermogen - Plaatbundelsplitsers bieden vaak hogere LDT's |
| Geometrie en vormfactor | - Plaat versus kubus versus andere ontwerpen - Toepassingsspecifieke geschiktheid |
| Substraatmateriaal | - Gebruikelijke materialen (N-BK7, UV Fused Silica) - Voordelen in specifieke golflengtebereiken |
| Oppervlaktekwaliteit | - Scratch-dig-beoordeling (bijv. 60/40, 20/10) - Belang bij uiterst nauwkeurige toepassingen |
| Golffrontvervorming | - Vereisten voor lage golffrontvervorming - Cruciaal voor interferometrie |
| Uitstervingsratio | - Essentieel voor polariserende bundelsplitsers - Hoge uitdovingsverhouding (bijv. Tp:Ts > 1000:1) |
| Invalshoek (AOI) | - Impact op de splitsingsverhouding en polarisatiekarakteristieken - De meeste bundelsplitsers zijn geoptimaliseerd voor 45 graden |
| Thermische stabiliteit | - Omgaan met warmte in systemen met hoog vermogen - Materialen en ontwerpen met goede thermische stabiliteit |
Voor toepassingen die een gelijkmatige verdeling van de lichtintensiteit vereisen, zijn plaat- of niet-polariserende bundelsplitsers geschikt. Ze verdelen de bundel zonder significante polarisatieafhankelijkheid. Dit zorgt voor consistente intensiteitsverhoudingen, ongeacht de polarisatietoestand van het licht.
Als uw toepassing het scheiden van licht op basis van specifieke golflengtebereiken omvat, zijn dichroïsche bundelsplitsers ideaal. Ze functioneren als optische filters, ze zenden bepaalde golflengten uit, terwijl ze andere met een scherpe afsnijrand reflecteren. Dit maakt ze perfect voor fluorescentiemicroscopie en Raman-spectroscopie.
Wanneer nauwkeurige polarisatiescheiding cruciaal is, zijn polariserende bundelsplitsers de beste keuze. Ze scheiden licht efficiënt in P-gepolariseerde en S-gepolariseerde componenten. Dit is essentieel voor toepassingen zoals laserexperimenten en optische communicatie.
Bij interferometrie is het handhaven van de optische padlengte, faseaanpassing en lage dispersie van cruciaal belang. Pellicle-bundelsplitsers hebben vaak de voorkeur vanwege hun minimale interferentie met het optische pad. Ze zorgen voor nauwkeurige interferentiemetingen door de bundelpositie en fase-integriteit te behouden.
Voor lasersystemen met hoog vermogen is de laserschadedrempel (LDT) van de straalsplitser een kritische factor. Plaatbundelsplitters bieden doorgaans hogere LDT's. Dit maakt ze beter geschikt voor het zonder schade verwerken van krachtige laserstralen.
De straalsplitserverhouding verwijst naar de verhouding tussen gereflecteerd licht en doorgelaten licht. Het heeft een directe invloed op de manier waarop de lichtintensiteit binnen uw optische systeem wordt verdeeld. Een verhouding van 50:50 betekent bijvoorbeeld dat de helft van het licht wordt gereflecteerd en de helft wordt doorgelaten.
De beamsplitter moet optimaal presteren binnen het specifieke golflengtebereik van uw lichtbron. Dit omvat ultraviolette (UV), zichtbare, nabij-infrarode (NIR) en infrarode (IR) golflengten. Controleer altijd de prestatiecurven van de fabrikant om compatibiliteit te garanderen.
Als polarisatie een sleutelfactor is in uw toepassing, kies dan tussen niet-polariserende en polariserende bundelsplitsers. Niet-polariserende bundelsplitsers zorgen voor een gelijkmatige splitsing zonder de polarisatie te beïnvloeden. Polariserende bundelsplitsers scheiden bewust licht op basis van polarisatie voor polarisatiegevoelige toepassingen.
Bij lasertoepassingen met hoog vermogen is de LDT van de straalsplitser van cruciaal belang. Het geeft het maximale laservermogen aan dat de straalsplitser kan weerstaan zonder schade. Plaatbundelsplitters bieden vaak hogere LDT's, waardoor ze geschikt zijn voor lasersystemen met hoog vermogen.
Plaatbundelsplitters zijn kosteneffectief en geschikt voor grote bundels en krachtige lasertoepassingen. Kubusbundelsplitters bieden compactheid en vereenvoudigde uitlijning. Ze zijn ideaal voor toepassingen die een nauwkeurige uitlijning van de straal vereisen. Andere geometrieën, zoals wedge beam splitters en glasvezel beam splitters, komen tegemoet aan gespecialiseerde behoeften.
Gebruikelijke substraatmaterialen zijn onder meer N - BK7 en UV Fused Silica. UV Fused Silica is bijzonder voordelig in het UV-bereik vanwege de uitstekende optische eigenschappen en hoge temperatuurbestendigheid.
De oppervlaktekwaliteit wordt gemeten aan de hand van kras-graafbeoordelingen. Lagere beoordelingen, zoals 20/10, duiden op oppervlakken van hogere kwaliteit met minder onvolkomenheden. Toepassingen met hoge precisie vereisen oppervlakken van hoge kwaliteit om lichtverstrooiing te minimaliseren en optimale prestaties te garanderen.
Lage golffrontvervorming is cruciaal bij toepassingen met hoge precisie, zoals interferometrie. Beamsplitters met lage golffrontvervorming (bijv. ${lambda/10}$ @ 633nm) helpen de integriteit van de lichtbundel te behouden, waardoor nauwkeurige metingen en hoogwaardige beeldvorming worden gegarandeerd.
De uitdovingsverhouding meet de efficiëntie van een polariserende bundelsplitser. Het is de verhouding tussen de gewenste polarisatietoestand en de ongewenste. Een hoge uitdovingsverhouding (bijvoorbeeld Tp:Ts > 1000:1) duidt op een effectieve scheiding van polarisatietoestanden, wat essentieel is voor toepassingen die nauwkeurige polarisatiecontrole vereisen.
De invalshoek heeft een aanzienlijke invloed op de prestaties van de bundelsplitser, inclusief de splitsingsverhouding en polarisatiekarakteristieken. De meeste straalsplitsers zijn geoptimaliseerd voor een specifieke AOI, gewoonlijk 45 graden.
Warmteopwekking in straalsplitsers kan een probleem zijn bij toepassingen met hoog vermogen. Het kiezen van materialen en ontwerpen met een goede thermische stabiliteit helpt verslechtering van de prestaties te voorkomen en zorgt voor betrouwbaarheid op de lange termijn.
Door deze factoren zorgvuldig in overweging te nemen en ze af te stemmen op uw specifieke toepassingsvereisten, kunt u de perfecte bundelsplitser voor uw optische opstelling selecteren.
Beamsplitters zijn essentiële componenten in verschillende vakgebieden en industrieën vanwege hun vermogen om lichtstralen te verdelen of te combineren. Hier zijn enkele belangrijke toepassingen:
In lasersystemen worden bundelsplitsers gebruikt voor bundelbemonstering en monitoring. Ze maken het mogelijk een deel van de laserstraal af te leiden voor metingen of observatie, zonder het traject van de hoofdstraal te onderbreken. Dit is cruciaal voor het handhaven van stabiele laserbewerkingen en het uitvoeren van nauwkeurige aanpassingen.
Interferometers vertrouwen op bundelsplitsers om lichtbundels te verdelen en opnieuw te combineren. Hierdoor ontstaan interferentiepatronen die kunnen worden geanalyseerd om afstanden, vlakheid van het oppervlak en andere parameters met hoge precisie te meten. Beamsplitters zorgen voor nauwkeurige faseafstemming en minimale optische padverschillen voor betrouwbare metingen.
Beamsplitters spelen een cruciale rol in beeldvormingssystemen. Ze maken de combinatie van meerdere lichtbronnen of de splitsing van licht voor verschillende beeldvormingskanalen mogelijk. Dit is met name handig in toepassingen zoals medische beeldvorming en machinevisie, waarbij beelden van hoge kwaliteit essentieel zijn voor nauwkeurige diagnose en analyse.
Bij microscopie worden bundelsplitsers in verschillende technieken gebruikt. Bij fluorescentiemicroscopie helpen ze bijvoorbeeld bij het scheiden van excitatie- en emissiegolflengten. Hierdoor kunnen onderzoekers specifieke cellulaire structuren en processen observeren met een hoog contrast en hoge resolutie.
Beamsplitters worden in de spectroscopie gebruikt om licht in verschillende golflengtecomponenten te verdelen. Dit maakt de analyse van de spectrale eigenschappen van materialen en stoffen mogelijk, wat waardevolle informatie oplevert voor onderzoek en kwaliteitscontrole op gebieden als chemie en materiaalkunde.
In glasvezelsystemen worden bundelsplitsers gebruikt voor het koppelen van licht in en uit optische vezels. Ze vergemakkelijken signaaldistributie en monitoring in glasvezelgebaseerde communicatienetwerken en sensorsystemen.
Beamsplitters worden gebruikt in medische apparaten zoals oogheelkundige apparatuur en chirurgische lasers. Ze maken nauwkeurige controle en manipulatie van licht mogelijk voor diagnostiek en behandelingen, waardoor de veiligheid van de patiënt en effectieve medische procedures worden gegarandeerd.
In machine vision-systemen helpen bundelsplitsers bij het creëren van meerdere kijkhoeken of het combineren van verschillende lichtbronnen. Dit vergroot de mogelijkheden van geautomatiseerde inspectie- en kwaliteitscontrolesystemen in productie- en andere industriële toepassingen.
Houd rekening met uw toepassing - specifieke behoeften zoals intensiteitssplitsing, golflengtescheiding, polarisatiecontrole en laserschadedrempel. Evalueer ook de verhouding van de straalsplitser, het golflengtebereik, de polarisatieafhankelijkheid, het substraatmateriaal en de oppervlaktekwaliteit.
Plaatbundelsplitters zijn geschikt voor kostengevoelige opstellingen, grote bundels of krachtige lasertoepassingen. Kubusstraalsplitters bieden compactheid, vereenvoudigde uitlijning en geen straalafwijking, waardoor ze ideaal zijn voor systemen met beperkte ruimte en die een nauwkeurige straaluitlijning vereisen.
De laserschadedrempel is cruciaal voor lasertoepassingen met hoog vermogen. Het geeft het maximale laservermogen aan dat een straalsplitser kan weerstaan zonder schade. Plaatbundelsplitters bieden vaak hogere laserschadedrempels, waardoor ze geschikter zijn voor lasersystemen met hoog vermogen.
Polariserende bundelsplitsers zijn ontworpen om licht te scheiden in P-gepolariseerde en S-gepolariseerde componenten. Als uw toepassing een gelijkmatige bundelsplitsing zonder polarisatie-afhankelijkheid vereist, is een niet-polariserende bundelsplitser geschikter.
De beamsplitterverhouding bepaalt hoe de lichtintensiteit in uw systeem wordt verdeeld. Houd rekening met de specifieke eisen van uw toepassing en de gewenste lichtverdeling. Een verhouding van 50:50 splitst de straal bijvoorbeeld in gelijke gereflecteerde en doorgelaten intensiteiten.
Als het gaat om beamsplitteroplossingen onderscheidt Band - Optics zich als een betrouwbare leverancier. Dit is waarom u Band - Optics zou moeten overwegen voor uw optische componenten:
Band - Optics is een toonaangevende leverancier van hoogwaardige beamsplitters. Ze zijn toegewijd aan het voldoen aan de uiteenlopende behoeften van verschillende optische toepassingen. Met jarenlange ervaring en expertise in het vakgebied biedt Band - Optics een breed scala aan beamsplitterproducten.
Band - Optics biedt verschillende soorten straalsplitsers voor verschillende toepassingen:
Breedbandstraalsplitters : deze straalsplitsers bieden consistente prestaties over een breed golflengtebereik. Ze zijn ideaal voor toepassingen die een uniforme lichtverdeling over meerdere golflengten vereisen.
Laserlijnstraalsplitters : Deze straalsplitsers zijn speciaal ontworpen voor lasertoepassingen en geoptimaliseerd voor specifieke lasergolflengten. Ze zorgen voor een nauwkeurige bundelsplitsing en een hoog vermogen.
Polariserende kubusbundelsplitters : voor toepassingen die een nauwkeurige polarisatiescheiding vereisen, verdelen deze bundelsplitters het licht efficiënt in P-gepolariseerde en S-gepolariseerde componenten.
Niet-polariserende plaatbundelsplitters : deze bundelsplitsers verdelen de bundelintensiteit gelijkmatig zonder de polarisatietoestand te beïnvloeden. Ze zijn geschikt voor toepassingen waarbij het behouden van de oorspronkelijke polarisatie cruciaal is.
Dichroïsche bundelsplitsers : Met hun vermogen om selectief specifieke golflengten door te geven en te reflecteren, zijn dichroïsche bundelsplitsers perfect voor toepassingen zoals fluorescentiemicroscopie en Raman-spectroscopie.
Op maat gemaakte straalsplitsers : Band - Optics levert ook op maat gemaakte straalsplitsers om aan unieke eisen te voldoen. Hun deskundige team kan straalsplitsers ontwerpen en vervaardigen die zijn afgestemd op uw specifieke behoeften.
Bij Band - Optics heeft klanttevredenheid de hoogste prioriteit. Hun deskundige team is toegewijd om klanten te helpen bij het selecteren van de juiste straalsplitser voor hun toepassingen. Zij bieden technische ondersteuning en begeleiding om ervoor te zorgen dat u de optimale oplossing voor uw optische opstelling vindt.
Als u op zoek bent naar hoogwaardige bundelsplitsers of hulp nodig hebt bij het kiezen van de juiste voor uw toepassing, neem dan vandaag nog contact op met Band - Optics. Bezoek hun website of neem contact op met hun klantenserviceteam voor meer informatie over hun producten en diensten.
Band - Optica: uw betrouwbare partner voor beamsplitteroplossingen.
inhoud is leeg!