Allgemeine Information Verzögerungsplatten

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Verzögerungsplatten
Verzögerungsplatten – auch „Wellenplatten“ genannt – sind optische
Elemente, die durch doppelbrechenden
kristallinen Quarz eine Phasenverschiebung des transmittierenden Lichts
erzeugen. Die gewünschte Verzögerung
wird durch Variation der Plattendicke
sowie durch die Ausrichtung der Platte
im Strahlengang erreicht.
Bei einer Phasenverschiebung von 90°
wird von einer l/4-Platte, Viertelwellenplatte oder auch vom Zirkularpolarisator
gesprochen; bei einer Phasendifferenz
von 180° von einer l/2 oder Halbwellenplatte.
Die Verzögerungsplatten von LASER
COMPONENTS haben zur einfachen
Orientierung der Strahlpolarisation eine abgeflachte Seite.
Diese steht senkrecht zur optischen Achse.
Neben den im Folgenden beschriebenen Verzögerungsplatten-Variationen für die Lasertechnik, bietet LASER
COMPONENTS auch Ultradünne- und Mikro-Verzögerungsplatten an, die häufig im Telekommunikationsbereich
eingesetzt werden. Diese werden nach Ihren Anforderungen
gefertigt.
Verzögerungsplatten werden in den drei Hauptvarianten Multiple Order, Low Order und Zero Order unterschieden. Das
wesentliche Unterscheidungsmerkmal ist dabei die Stabilität
der Verzögerungstoleranz über den Wellenlängenbereich.
Diese Toleranz ist eine Funktion des spektralen Bereichs, der
Art der Platte sowie der ausgelegten Dicke.
Alle Verzögerungsplatten werden normalerweise mit
einer Entspiegelung versehen, die auf eine Wellenlänge
l abgestimmt ist.
Waveplates
Waveplates – also known as “retardation plates“ – are optical elements that
create a phase shift in the transmitted
light with the help of birefringency
crystalline quartz. The desired retardation is achieved by varying the plate
thickness and the alignment inside the
beam path.
A phase shift of 90° is referred to as
a l/4 plate, quarter wave plate, or a
circular polarizer; whereas a phase
difference of 180° is referred to as a l/2
or half wave plate.
LASER COMPONENTS‘ waveplates
have a flattened side for easier orientation of the beam polarisation. It is
perpendicular to the optical axis.
In addition to the variety of waveplates used in laser technology and described in the following, LASER
COMPONENTS also has ultra-thin and micro waveplates
available that are commonly used in the field of telecommunications. These plates are custom made according to your
requirements.
There are three main types of waveplates: multiple order, low
order, and zero order. The fundamental difference between
these plates is the stability of the retardation tolerance across
the wavelength range. This tolerance is a function of spectral
range, product type, and design thickness.
All waveplates are normally equipped with an AR coating that is optimized for one wavelength l.
www.lasercomponents.com
Germany and other countries: LASER COMPONENTS GmbH, Phone: +49 8142 2864 0, Fax: +49 8142 2864 11, [email protected]
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Great Britain: LASER COMPONENTS (UK) Ltd., Phone: +44 1245 491 499, Fax: +44 1245 491 801, [email protected]
France: LASER COMPONENTS S.A.S., Phone: +33 1 3959 5225, Fax: +33 1 3959 5350, [email protected]
Übersicht
Overview
„„ l/4-Platten
l/4-Platten werden verwendet,
um aus linear polarisiertem Licht
zirkular polarisiertes zu erhalten
und umgekehrt. Hierbei muss die
Polarisation des einfallenden Strahls
unter 45° zur optischen Achse der
Platte stehen. Weicht der Winkel ab,
so wird elliptisch polarisiertes Licht
erzeugt. Ist die Polarisationsrichtung
des einfallenden Lichtes parallel
zur optischen Achse, wird das Licht
lediglich phasenverschoben.
„„ l/4 Plates
l/4 plates are used to derive circularly polarized light from linearly
polarized light and vice versa. For
this purpose, the polarization of
the incident beam must be at a 45°
angle to the optical axis. Elliptically
polarized light is produced if the
angle is different. If the direction of
polarization of the incident light is
parallel to the optical axis, the light
will simply get phase shifted.
„„ l/2-Platten
l/2-Platten drehen die Polarisationsrichtung von linear polarisiertem Licht. Ein Winkel a zwischen
optischer Achse und Polarisationsrichtung der einfallenden Strahlung
erzeugt eine Drehung der Polarisation um 2a. Der Winkel a = 45°
entspricht der Hauptanwendung.
Hier wird s-pol Licht in p-pol Licht
umgewandelt und umgekehrt.
„„ l/2 Plates
l/2 plates change the direction of
polarization of linearly polarized
light. An angle a between the optical axis and the direction of polarization of the incident beam results in
a rotation of polarization by 2a. The
angle a = 45° is the most commonly
used. Here s-pol light is converted to
p-pol light and vice versa.
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In den folgenden Graphiken sind Varianten für eine Halbwellenplatte für 1064 nm bzw. 355 nm zentriert dargestellt. Es
zeigt sich, dass sich die Zero Order und Low Order Platte bei
langwelligen Systemen sehr ähnlich verhalten.
Versions for a half wave plate centered at 1064 nm and
355 nm are represented in the following graphics. They show
that zero order and low order plates behave very similarly in
systems of long wavelengths.
Die Low Order Platte ist sehr viel dünner als die aus zwei
Multiple Order Platten bestehende Zero Order Platte. Dies
macht das Handling der Low Order Platte kritisch, jedoch sind
sie kostengünstiger.
A low order plate is much thinner than a zero order plate consisting of two multiple order plates. This makes the handling
of low order plates critical; however, since there is only one
plate needed, they are less expensive.
Different types of l/2 waveplates; optimized for 355 nm
Different types of l/2 waveplates; optimized for 1064 nm
05/10 / IF / V1 /lco/katalog/verzoegerungsplatten/waveplates_general_information.pdf
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