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BS017 分束器

BS017

分类: 分束器

厂家: 索雷博

产地: 美国

型号: BS017

更新时间: 2024-08-22T16:25:23.000Z

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50:50 Non-Polarizing Beamsplitter Cube, 700-1100 nm, 20 mm

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概述

Thorlabs Inc的BS017是一款波长范围为700至1100 nm的分束器。有关BS017的更多详细信息,请联系我们。

参数

  • 分束器类型 / Beamsplitter Type : NIR Non-Polarizing Beamsplitter Cubes
  • 分束器形状 / Beamsplitter Shape : Cube
  • 分光比(%) / Split Ratio(%) : 50:50
  • 分光比公差 / Split Ratio Tolerance : ±10%
  • 基底/材料 / Substrate/Material : N-BK7
  • 表面质量 / Surface Quality : 40-20 Scratch-Dig

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  • 用于宽带圆偏振到线偏振转换及矢量涡旋光束生成的间隙表面等离子体超表面
    宽带 间隙表面等离子体超表面 圆偏振到线偏振转换 矢量涡旋光束

    控制和操纵光的偏振态能力在从量子技术到生物医学等诸多现代光学应用中至关重要。本研究设计、制备并实验验证了一种基于间隙表面等离激元超表面的超薄四分之一波片(QWP),该器件能在近红外波段(750-950纳米)200纳米宽频带内实现圆偏振与线偏振的高效宽带转换,平均反射率约85%?;诟肣WP设计,进一步推导出通过空间变异性QWP单元生成矢量涡旋光束(VVBs)的通用方法——这种光束具有空间变化的偏振矢量分布并能携带特定轨道角动量。实验证明该超表面在750-950纳米波长范围内能高效产生VVBs,对右旋和左旋圆偏振入射光分别实现约72%和约68%的平均转换效率。该方法可制备紧凑、低成本且高性能的偏振转换器,为任意调控光场的超小型光学器件终极微型化铺平了道路。

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  • 利用一对侧向位移分束器产生径向和角向偏振光束
    相干性 干涉 偏振 波片 分束器

    本文提出了一种改进的偏振转换器,用于产生径向和角向偏振光束。该装置基于类马赫-曾德尔干涉结构,由一对侧向位移分束器(LDBs)和两个半波片组成,用于调控入射线偏振光的偏振态。通过远场中两个正交厄米-高斯模式的相干叠加,可同时获得径向与角向偏振光束。研究团队组装了原型机以验证设计的可行性。该方案具有结构简单、对称紧凑、鲁棒性强的优势,且引入LDBs显著降低了器件成本。此外,该设计适用于宽带脉冲激光器,在高功率应用领域具有显著潜力。

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  • 生成具有不同光谱性能的自聚焦像差激光束
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    我们提出一种基于衍射光学元件(DOE)设计的灵活方法,通过具有径向幂次q和周期性角度依赖sin(mφ)的独特相位透射率来生成不同波长的自聚焦像差激光束(ALBs)。ALBs的衍射图样强烈依赖于DOE中受控的周期性角度幂次相位。在自由空间传播过程中,不同波长的ALBs会转化为具有m阶对称性(m为奇数)和2m阶对称性(m为偶数)的不同光分布。ALBs展现出显著的长波长与短波长自聚焦特性差异。自由空间传播中光强分布的形成具有尖锐聚焦特征,该特征强烈依赖于径向幂次q。我们展示了红外、可见光和紫外波段的数值模拟结果。在λ=1064 nm波长下进行的实验测量结果与数值模拟结果高度吻合,从而验证了本方法的有效性。

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实验方案推荐
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  • 光电信息科学与工程实验方案1

    1. 实验设计与方法选择:本研究采用COMSOL Multiphysics进行三维全波仿真,以优化超表面金属-绝缘体-金属单元结构设计。方法包括设计四分之一波片,并通过空间变化单元取向来产生矢量涡旋光束。 2. 样品选择与数据来源:样品制备于镀有金层和二氧化硅层的硅晶圆上。设计基于850纳米波长仿真,性能评估覆盖750-950纳米范围。 3. 实验设备与材料清单:设备包含用于制备的电子束光刻系统、成像用的扫描电子显微镜、照明用的可调谐钛宝石激光器、半波片、线偏振片、四分之一波片、分束器、物镜、透镜、反射镜以及检测用的CCD相机。材料包括金、二氧化硅、钛、聚甲基丙烯酸甲酯和硅基底。 4. 实验流程与操作步骤:制备过程包含电子束光刻、薄膜沉积和剥离工艺。光学表征使用自制装置测量圆偏振光入射下的反射率和偏振态,通过线偏振片和CCD相机分析反射光束??垢缮媸笛檠橹ど晒馐械南辔黄娴?。 5. 数据分析方法:数据分析通过斯托克斯参数计算测量强度的线偏振度和线偏振角。效率计算为生成光束功率与入射功率之比,并报告平均值与误差。

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  • 光电信息科学与工程实验方案2

    1. 实验设计与方法选择:本实验基于类马赫-曾德尔干涉结构,利用一对横向位移分束器(LDB)和两个半波片(h-HWP与f-HWP)调控入射线偏振光的偏振态。通过琼斯矩阵计算描述工作原理,利用远场相干叠加实现径向与角向偏振光束。 2. 样品选择与数据来源:组装并测试原型器件。光源采用输出功率10 mW的632.8 nm氦氖激光器,光束轮廓通过CCD相机与激光光束分析仪采集。 3. 实验设备与材料清单:包含圆柱透镜(THORLABS的LJ1878L1-A和LJ1960L1-A)、横向位移分束器(THORLABS的PBS251、BS013、PS911)、多级半波片(BVO的MOWP-633-1/2-10)、氦氖激光器(ONSET的AH100M)、CCD相机(SONY的XCD-U100CR)、激光光束分析仪(THORLABS的BP109-VIS)、四分之一波片(THORLABS的WPQ05M-633)及检偏器。 4. 实验流程与操作步骤:入射线偏振光经圆柱透镜形成椭圆高斯光束,由LDPB分束为正交偏振分量后通过h-HWP与f-HWP调控,再经LDB汇聚,最终通过成像透镜实现远场相干叠加。使用检偏器与CCD相机在不同方位角分析光束轮廓,并测量斯托克斯参数评估偏振质量。 5. 数据分析方法:观测记录光束轮廓,计算斯托克斯参数(S0、S1、S2、S3)评估偏振质量,分析强度分布的柱对称性。

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  • 光电信息科学与工程实验方案3

    1. 实验设计与方法选择:本研究采用具有径向幂次q和周期性角度依赖sin(mφ)的独特相位透射率衍射光学元件(DOE)设计来生成艾里光束(ALBs)。 2. 样本选择与数据来源:研究使用波长1064 nm的固态单纵模连续波(CW)红外激光器,模式为TEM00。 3. 实验设备与材料清单:包括光束扩展器、半波片(HWP)、分束器(Thorlabs BS014)、空间光调制器(HAMAMATSU,LCOS-SLM X10468-03)和CMOS相机(Ximea,MQ013MG-E2)。 4. 实验步骤与操作流程:激光束依次通过光束扩展器和半波片,随后入射至分束器和空间光调制器形成复合光场,该光场在自由空间传播后被CMOS相机记录。 5. 数据分析方法:研究分析了不同传播距离下艾里光束的强度分布与自聚焦特性。

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厂家介绍

Thorlabs致力于以快速有效的服务,为客户供应高品质的光电产品及附属产品。索雷博, 光学平台, 光学元件, 位移台, 光纤跳线, 激光器, 二极管驱动, 宽谱光源, 光电探测, 光束分析, OCT成像, 成像系统, 压电陶瓷, 光电实验室

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