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发布时间:2022年04月
LC 可变相位延迟器
Arcoptix 液晶可变相位延迟器 (LCVR) 是一种具有电可调光学相位延迟的透射元件。 光学延迟通常是用压电反射镜获得的。 但是,如果需要坚固且紧凑的设计,则此选项并不理想。 该产品提供了一个有趣的替代方案,尤其是在使用偏振光时(使用激光时经常出现这种情况)。 ARCoptix 相位延迟器是一种薄的透射元件,损耗最小,可以简单地放置在系统的光路中。 此外,它的光延迟可以通过 ARCoptix 的 LC 驱动器进行电调谐(但也可以使用简单的实验室替代电源来驱动)。 或者,它也可以用作光阀(用于窄波长范围)或偏振状态控制器 (PSC)。 总结一下:
Ø电可调
Ø透射元件
Ø无活动部件
Ø紧凑而坚固的设备
Ø可见光吸收弱
Ø需要偏振光
Ø光学可调阀(带有额外的偏振器)
Ø偏振状态控制器
10mm 孔径科学级 LC 可变
20mm孔径科学级LC可变相位延迟器
液晶可变延迟器可以比作可变波片。 通过使用正确的电压对其进行寻址,它能够提供从零到数倍光波长的任何相移。 它们可用于整个可见光和近红外区域(400 纳米至 1800 纳米),而损耗不会超过 15%。 由于使用厚基板(科学级)和特殊的液晶弯曲,能够提供具有最小波前失真和功率吸收的坚固设备。
延迟器类型选择
根据您的需求,您基本上可以在三类产品之间进行选择:
延迟器类型
特性
Applications
工业级
Ø孔径上的垫片(几微米)
Ø大光圈
Ø薄基板
Ø相位失真(球面)
Ø低光束偏差
Ø偏振管理
Ø偏振视觉
科学级
Ø低相位失真
Ø无光束偏差
Ø孔径上没有垫片
Ø孔径 10 毫米
Ø厚底材
Ø带增透膜
Ø干涉测量
Ø计量学
Ø在成像平面中使用
Ø准直激光束
定制
Ø更大的光圈
Ø高开关速度
Ø大批量/低价格
Ø零相移
Ø适合工业应用的定制化电池
Ø特定的科学应用
原理
Arcoptix LCVR 采用标准液晶技术制造。如图 1 所示,它们主要由夹在两个涂有透明电极 (ITO) 和取向层的平板玻璃之间的液晶层制成。两块玻璃板通过玻璃纤维矩阵准确地隔开。由这些板形成的空腔充满了一种特殊的液晶混合物,该混合物经过优化,具有高双折射、小温度依赖性和高稳定性。电池用聚合物框架密封。取向层是LC分子取向所必需的轻轻摩擦的聚酰胺层。通过在透明 ITO 电极 (0-7V) 上施加电压而产生的电场会改变 LC 分子的排列,并以同样的方式改变单元的表观延迟。图 (a) 显示了未施加电压时 LC 分子的排列。在这种情况下,分子沿玻璃板排列,延迟(沿光轴)最大。图 (c) 显示了另一种极端情况,其中施加了“高”电压 (7V),并且电场迫使 LC 分子与玻璃板垂直排列(平行于电场)。图 (b) 显示了一个中间状态,其中我们施加了大约 3V 的小电压。在这种情况下,分子具有倾斜取向,表观延迟介于最大延迟(波长的几倍)和最小延迟(几乎为零)之间。
规格
特征
相移范围
50-1200 nm(更多按需提供)
波长范围
350-1700 纳米
IR 版本可按需提供高达 2600 nm 的波长(透射率超过 40%)。
活动区
科学级:10 毫米(直径)
工业级:22毫米(方形)
透射
约 85% (可见光)
延迟器材质
向列型液晶 Dn=0.14
基材
玻璃 (2x3mm)
波前畸变
科学级:< l/4(超过 10 mm 0r 20mm)
工业级:< 2l(超过 23 毫米)
温度范围
15° - 35°
延迟温度依赖性
约 0.5%/°C(取决于波长)
相移调整精度
10nm
相移的最大调制频率
< 5Hz
相移稳定性(使用 arcoptix LC 驱动器并处于热平衡状态)
优于 10 纳米。
保存操作限制
500 W/cm2 连续波
1 J/cm2 10 ns,脉冲(500nm 以上)
60 mJ/cm2 40fs, 800 nm
抗反射镀膜(限科学级)
宽带。
总尺寸(带外壳)
科学级:直径 25mm,长 16mm 工业级:31mmx25mmx2.2mm(不含外壳)。
驱动程序(可选)
可变相位延迟器可由标准实验室函数发生器驱动,但也可由 USB ARCoptix LC 驱动器驱动。
Arcoptix LC(液晶)驱动器是一种 USB 计算机控制的电源,优化用于驱动一个或两个相位延迟器。
LC 驱动器有四个独立的输出(Lemo 连接器)。 它们通过一个简单的 Windows 兼容软件进行控制。 输出具有极性反转的可变平方振幅和 1.6 KHz 的频率。 这保证了单元内 LC 层的均匀变化。 可按需提供外部触发输入。
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