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面议立陶宛WOP的径向偏振片
径向偏振片 S波片,94%透过率,波长257 -4000 nm,高损伤阈值
为什么选择立陶宛WOP的径向偏振片(角向偏振片)?
1. 94% 高透过率@ 1030 nm(无增透膜)
2. 高损伤阈值63.4 J/cm² @ 1064 nm
3. 拓扑电荷从 1 到 100
4. 波长257 nm-4000 nm
5. 大光圈:2mm-15mm
6. 可靠且耐用的表面,光栅结构在镜片主体的内部
S-波片(径向偏振转换片)应用:
与衍射描述的极限相比,使用高 NA > 0.9(数值孔径)的径向偏振允许聚焦到更小的光斑尺寸。
High-NA (1.32) 径向偏振光束在焦点处和通过焦点处的纵向(z-)分量的归一化强度。
强度 0 和 1 分别对应黑色和白色。
x、y、ρ 和 z 的单位是波长。
径向偏振片的作用是将线性偏振转换为径向或方位角偏振,将圆偏振转换为涡旋光。S -波片的制造是基于使用飞秒激光在熔融石英玻璃内部刻写自组织纳米光栅。
由于与固有对称性相关的特别光学特性,具有径向(radial)或方位角(azimuthal polarization)偏振的光束引起了科研人员极大的兴趣。因为这样的光束能够实现低于衍射极限的分辨率,并且相互作用的同时,没有线性偏振光产生的不良各向异性。
S-波片(径向偏振片)在偏振敏感应用中可能是有益的。 例如,径向偏振光束在金属中钻孔和切割高纵横比特征时更有效。 矢量光束也适用于光学镊子Optical Tweezers、激光微加工Laser micromachining、STED 显微镜和双光子激发荧光显微镜two-photon-excitation fluorescence microscopy等应用。
致谢Acknowledgement:Enabling 技术是由南安普顿大学光电子研究中心的Peter G. Kazansky教授的小组开发的。南安普顿大学已经为WOP(Altechna研发有限公司)申请了知识产权,并制定了商业化活动的代理权。
S-波片(径向偏振片)主要特点:
- 将线性偏振转换为径向偏振或方位角偏振radial or azimuthal polarization。
- 将圆偏振转换为涡旋光optical vortex.。
- 1030 nm时 94% 的高透过率(无增透膜)。
- 独立 - 无需额外的光学元件。
- 高损伤阈值:63,4 J/cm² @1064 nm, 10 ns 和 2,2 J/cm² @1030 nm, 212 fs。
- 适用于高 LIDT 应用和高功率激光器。
- 可靠和耐久的表面——光栅结构在主体内部。
Methods of use 使用方法
径向偏振片通用方法:圆柱对称偏振(径向或方位角)产生
1. 将λ/2波片安装到运动支架上。
2. 将径向偏振转换器置于线偏振光束的路径中。
3. 将转换器的中心与入射激光束的光轴对齐。
4. 检查与放置在转换器后的线性偏振器的对准情况。哑铃形必须对所有偏振器角度对称。
5. 输出光束的偏振状态(径向/方位角)可以通过旋转转换器或入射偏振(通过旋转λ/2波片)来控制。
简化版使用方法:圆柱对称偏振(径向或方位角)产生
1. 将径向偏振转换器直接放入线偏振激光束中。
2. 将转换器的中心与入射激光束的光轴对齐。
3. 检查与放置在转换器后的线性偏振器的对准情况。哑铃形必须对所有偏振器角度对称。
4. 输出光束的偏振状态可以通过旋转转换器或入射偏振(通过旋转放置在转换器之前的λ/2波片)来控制。
径向偏振片(径向偏振转换片)的主要好处:
允许聚焦到更小的光斑尺寸(使用 NA > 0.9)
确保所有方向的加工性能相同
确保所有方向的切割速度相同
在焦点处启用环形强度分布(NA <0.8)
提高切割速度
适用于高 LIDT 应用和高功率激光器
径向偏振片(径向偏振转换片)的应用示例:
- STED显微镜
- 微加工Laser micromachining
- 微钻高纵横比通道Micro drilling high-aspect-ratio channels
- 生成任何圆柱矢量涡旋Generate any cylindrical vector vortex
- 多粒子捕获Multiple particle trapping
- 微磨机由光镊驱动Micro-mill is driven by optical tweezers
- 在包层泵浦掺镱光纤激光器中用作腔内偏振控制元件,用于产生径向偏振radially polarized输出光束
我们的客户:
立陶宛WOP的径向偏振片