Prisma de Littrow para ajuste de cavidade a laser
O prisma de Littrow é especializado em alta dispersão, projetado para produzir e separar uma ampla gama de espectros em uma configuração simples de "visão direta". É nomeado após Joseph von Littrow, um oculista austríaco que desenvolveu um dos primeiros espectrógrafos usando tal prisma. Suas propriedades de alta...
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Introdução de Produto
O prisma de Littrow é especializado em alta dispersão, projetado para produzir e separar uma ampla gama de espectros em uma configuração simples de "visão direta". É nomeado após Joseph von Littrow, um oculista austríaco que desenvolveu um dos primeiros espectrógrafos usando tal prisma. Suas propriedades de alta dispersão angular, ampla faixa espectral e layout óptico simples o adequam bem para aplicações de espectroscopia de alto desempenho nas regiões visível e infravermelha do espectro.
Nossos prismas Littrow de alta qualidade foram meticulosamente elaborados para liberar todo o potencial de sistemas a laser e instrumentos espectroscópicos. No coração do prisma está uma geometria reflexiva inovadora que fornece um meio altamente eficiente de ajuste da cavidade do laser e controle de modo. Usamos apenas o vidro óptico mais refinado, polido com perfeição para máxima transmissão e precisão. Nossas técnicas avançadas de revestimento alcançam refletividade dentro de 0,1 por cento em todo o espectro operacional. Com uma precisão angular medida em segundos de arco e precisão de frente de onda próxima ao limite teórico, nossos prismas ópticos Littrow oferecem um nível de desempenho de ajuste de laser anteriormente inatingível.
Leve seu laser ao mais alto nível de desempenho. Nossos prismas Littrow liberarão todo o seu potencial por meio de ajuste e otimização de precisão muito além das limitações convencionais. Convidamos você a experimentar em primeira mão como a precisão exata muda tudo.
Características
- Ultra alta refletividade
- Alta precisão angular
- Superfícies ópticas super polidas
- Geometria precisa
- Estabilidade excepcional
- Alta transmissão
- Montagem precisa
Parâmetros
|
Nome do Produto |
prisma de Littrow |
|
precisão angular |
Menor ou igual a 10 segundos de arco |
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Planicidade da superfície |
Menor ou igual a λ/20 (λ=comprimento de onda da luz) |
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Tolerância de geometria |
mais /-0.05mm ou menos |
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Índice de refração |
Maior ou igual a 1,9 |
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Temperatura de operação |
15 a 35 graus |
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Material |
Lantânio ou personalizado |
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Revestimentos |
Revestimento dielétrico multicamadas |
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Dimensões |
Abertura clara de 10 a 50 mm ou maior |
Diagramas

Formulários
As aplicações mais comuns e essenciais dos prismas de Littrow usam sua capacidade de fornecer feedback preciso e seletivo de comprimento de onda e controle para otimizar a emissão do laser. Sua geometria e propriedades dispersivas são adequadas exclusivamente para ajuste de cavidade de laser, controle de modo, injeção de laser pulsado e outras funções que requerem um filtro óptico ou elemento de ajuste altamente seletivo e ajustável.
- Ajuste da cavidade do laser
- Seleção do modo de laser
- Sistemas de injeção a laser pulsado
- Análise de espectro óptico
- Padrões de calibração do laser
- Linhas de atraso dispersivas
- Materiais de índice de refração ajustáveis


HComo funciona o prisma?
Os prismas ópticos funcionam refratando e refletindo internamente a luz para produzir mudanças em sua direção de propagação. Algumas maneiras principais pelas quais os prismas modificam a luz incluem:
1. Refração - Quando a luz entra em um prisma, ela desacelera e se curva devido à refração. A quantidade de curvatura depende do índice de refração do vidro e do ângulo de incidência. A refração produz um desvio angular do feixe de luz ao passar pelo prisma.
2. Reflexão interna total - Se o ângulo de incidência da luz que atinge uma superfície interna for maior que o ângulo crítico, toda a luz é refletida internamente. Isso produz uma inversão na direção do feixe com muito pouca perda de luz. Os prismas são projetados para que a luz entre e saia em ângulos menores que o ângulo crítico, mas refletida internamente em ângulos mais significativos que o ângulo agudo.
3. Ampliação angular - Ao passar por várias interfaces de refração e reflexões internas em um prisma, pequenos ângulos de entrada podem ser ampliados em ângulos de saída muito maiores. Alguns prismas são cortados em ângulos precisos para ampliar os ângulos de maneira controlada. Isso é usado em alguns binóculos de prisma e instrumentos ópticos.
4. Dispersão - A luz branca contém uma gama de comprimentos de onda, cada um curvando-se em um ângulo ligeiramente diferente (dispersão). Passar a luz branca através de um prisma como o prisma de Littrow separa os comprimentos de onda, produzindo uma dispersão de cores de saída (espectro visível). A dispersão ocorre devido aos índices de refração dependentes do comprimento de onda do vidro.
5. Deslocamento da imagem - Prismas especialmente projetados com múltiplas reflexões internas totais podem deslocar ou mudar a posição das imagens de entrada. Eles desviam a linha de visão em uma quantidade controlada para mover opticamente a imagem lateralmente, verticalmente ou em um ângulo. Isso é usado para óculos de prisma, comparadores ópticos e equipamentos médicos.
6. Divisão de feixe - Formas de prisma como placas de lados paralelos e losangos podem refletir parcialmente e transmitir a luz usando a reflexão de Fresnel. Isso divide parte da luz do feixe enquanto compartilha o resto. Os prismas de divisão de feixe são usados para instrumentos ópticos, localizadores de câmeras e miras de fuzil.
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