Nuestra gama de beamsplitters se integra en:
Interferometría y Metrología: Medición de distancias y perfiles superficiales.
Sistemas de Monitorización Láser: Extracción de una muestra del haz para control de potencia en tiempo real.
Microscopía de Fluorescencia: Separación de canales de excitación y emisión.
Fotónica y Comunicaciones: Combinación de múltiples fuentes de luz en una sola fibra o sensor.
Ofrecemos configuraciones en cubo y en placa para adaptarse a la geometría y requisitos de potencia de su diseño:
Cubos Divisores de Haz: Formados por dos prismas de ángulo recto cementados. Ofrecen una alineación sencilla, evitan el desplazamiento del haz transmitido (fantasmas) y son mecánicamente más robustos que las placas.
Cubos Ventanas: Diseñados específicamente para aplicaciones de inspección visual donde se requiere integrar una fuente de iluminación en el mismo eje de la cámara sin introducir aberraciones.
Divisores de Haz Polarizantes: Separan la luz incidente en sus componentes de polarización S y P. El componente S se refleja a 90° mientras que el P se transmite, logrando relaciones de extinción muy altas.
Divisores de Haz No Polarizantes: Utilizan recubrimientos híbridos (metálico-dieléctricos) para dividir la luz de forma equitativa (ej. 50/50) manteniendo el estado de polarización original del haz incidente. Son críticos en aplicaciones donde la fase y la polarización deben preservarse.
Divisores de Haz Láser: Versiones de alta potencia diseñadas con recubrimientos dieléctricos de bajo nivel de absorción. Soportan altos umbrales de daño (LIDT) y están optimizados para longitudes de onda estándar.
Considere estos factores clave para asegurar la estabilidad de su sistema óptico:
1. Relación de División (Split Ratio). La configuración más común es 50/50, pero en aplicaciones de monitorización láser es frecuente usar relaciones 90/10 o 99/1 (donde el 1% se desvía al fotodiodo de control). Defina con precisión cuánta energía necesita en cada brazo.
2. Cubo vs. Placa
Cubo: Ideal para sistemas compactos y haces colimados. Elimina imágenes fantasma pero tiene un umbral de daño menor debido al cemento óptico.
Placa: Mejor para aplicaciones de alta potencia y menor peso. Requiere compensación debido al desplazamiento lateral que sufre el haz al atravesar el vidrio.
3. Sensibilidad a la Polarización. Si su fuente es un láser polarizado, un divisor estándar puede desequilibrar las potencias de salida. Para evitar variaciones drásticas ante cambios de temperatura o rotación, elija siempre un divisor de haz no polarizante.
4. Tolerancia y Desviación del Haz. En aplicaciones de precisión, la ortogonalidad entre los haces de salida es crítica. Nuestros cubos aseguran desviaciones menores a pocos segundos de arco, facilitando la alineación en cascada de múltiples componentes.
¿Necesita una relación de división personalizada o un recubrimiento especial?
Podemos fabricar cubos y placas con especificaciones exactas para su rango de trabajo. Contacte con nuestros ingenieros para obtener un presupuesto a medida.
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