Rotador y aislador de Faraday de espacio libre

Presentación de los rotadores Faraday y aisladores ópticos de espacio libre RealLight
1. Descripción general del producto
RealLight desarrolla de forma independiente rotadores de Faraday de espacio libre y aisladores ópticos de Faraday, componentes magnetoópticos clave basados ​​en el efecto magnetoóptico de Faraday no recíproco. Los productos emplean cristales magnetoópticos de granate de galio y terbio TGG de alta calidad, cubos divisores de haz polarizadores (PBS) de alta precisión y conjuntos de imanes permanentes de alta coercitividad. Se ofrecen dos líneas de productos: rotadores de Faraday y aisladores de Faraday, que cubren las principales longitudes de onda del infrarrojo cercano de 1030 nm y 1064 nm con dos aperturas claras estándar (2,5 mm / 5 mm) en un encapsulado unificado de tamaño 3.

El rotador de Faraday gira con precisión la luz polarizada linealmente 45°, con un ángulo de rotación determinado únicamente por el campo magnético interno e independiente de la dirección de propagación del haz. Ensamblado con divisores de haz polarizadores frontal y posterior, forma un aislador óptico unidireccional que bloquea eficazmente la luz reflejada hacia atrás, protegiendo las fuentes de semilla, los osciladores y los láseres amplificadores de la interferencia de retroalimentación óptica. Se aplica ampliamente en sistemas de amplificación de láseres de semilla, láseres de modo bloqueado, fuentes de luz semiconductoras, instrumentos de medición óptica y osciladores paramétricos ópticos (OPO). Se ofrecen opciones de personalización para longitudes de onda especiales, aperturas mayores y configuraciones ópticas a medida.

2. Principio de funcionamiento
2.1. Rotador de Faraday
Basado en el efecto magnetoóptico de Faraday no recíproco: cuando la luz polarizada linealmente atraviesa un cristal TGG colocado en un campo magnético axial constante, su plano de polarización gira 45°. La dirección de rotación permanece idéntica para la propagación de la luz hacia adelante y hacia atrás, lo que lo distingue de las láminas de onda recíprocas y lo hace esencial para la modulación de polarización y las cavidades anulares unidireccionales.

2.2. Aislador de Faraday
Compuesto por un cubo PBS de entrada + un rotador de Faraday de 45° + un cubo PBS de salida:
- Transmisión directa: La luz polarizada linealmente pasa por el polarizador → gira 45° → se alinea con el eje de transmisión del analizador, transmitiendo con baja pérdida;
- Reflexión hacia atrás: La luz reflejada pasa a través del rotador y gira otros 45° en la misma dirección, lo que resulta en una rotación total de 90°. Su polarización se vuelve ortogonal al polarizador de entrada y se bloquea por completo, logrando así una transmisión de luz unidireccional y la supresión de la retroalimentación.

3. Ventajas principales del producto
3.1. Alto aislamiento, alta relación de extinción y alta transmitancia
Todos los aisladores logran un aislamiento >30 dB; los rotadores ofrecen una relación de extinción >30 dB. La transmitancia de los rotadores supera el 95 %, mientras que la transmitancia directa de los aisladores es >90 %, lo que minimiza las pérdidas ópticas para diseños ópticos de precisión.

3.2. Cristal magnetoóptico TGG con alto umbral de daño
Cristal TGG de alta calidad como material principal. Para pulsos de 10 ns, el umbral de daño alcanza los 5 J/cm² a 1030 nm y los 10 J/cm² a 1064 nm. Resiste la distorsión térmica bajo láseres pulsados ​​de alto pico, ideal para sistemas láser de conmutación Q y de bloqueo de modos.

3.3. Múltiples aperturas y longitudes de onda estándar del infrarrojo cercano
Longitudes de onda estándar de 1030/1064 nm con aperturas libres opcionales de 2,5 mm y 5 mm, aptas tanto para haces de precisión diminutos como para haces anchos de alta potencia. El ancho de banda de longitud de onda moderado permite el uso de sistemas láser sintonizables cerca de las longitudes de onda objetivo.

3.4. Diseño de doble ventana de escape en ambos extremos.
Las ventanas de escape de luz dispersa dobles en ambos lados exportan la luz dispersa polarizada, evitando la interferencia de la reflexión secundaria dentro de la trayectoria óptica y mejorando la relación señal-ruido general del sistema.

3.5. Polarización de salida controlable y campo magnético estable
Los imanes permanentes de alta coercitividad garantizan un campo magnético estable a largo plazo con una tolerancia de ángulo de rotación de 45° ≤±1°. La rotación precisa de la polarización permite una polarización de salida controlable para experimentos de polarización cuantitativos.

3.6. Embalaje mecánico de tamaño estándar 3
Carcasa estandarizada de tamaño unificado 3 con dimensiones regulares, compatible con los sistemas de montaje óptico y jaula más comunes para una rápida integración en cavidades láser y trayectorias ópticas de amplificación.

4. Principales campos de aplicación
4.1. Sistemas de amplificación láser de semillas
Los aisladores instalados entre la fuente de semilla y la etapa de amplificación bloquean la luz reflejada hacia atrás, protegiendo así los láseres de semilla de ancho de línea estrecho de las fluctuaciones de potencia, la distorsión espectral y los daños, para estabilizar la salida amplificada.

4.2. Láseres pulsados ​​con bloqueo de modo / conmutación Q
Montado a la salida de la cavidad para eliminar la retroalimentación óptica de los componentes externos, estabilizando la sincronización de los pulsos y suprimiendo el ruido de los mismos.

4.3. Sistemas láser semiconductores
Bloquea la reflexión de la interfaz en trayectorias ópticas de semiconductores monomodo/multimodo para reducir la fluctuación de potencia, ideal para fuentes de luz de excitación de precisión Raman y de fluorescencia.

4.4. Equipos de medición óptica de precisión
Se utiliza en interferómetros y en sistemas de medición espectral y de polarización para suprimir la reflexión parásita y mejorar la relación señal-ruido y la repetibilidad de los datos.

4.5. Osciladores paramétricos ópticos (OPO)
El aislamiento unidireccional en las cavidades de bombeo y resonantes evita que la retroiluminación resonante interfiera con las fuentes de bombeo y garantiza una sintonización de longitud de onda estable.


5. Resumen del producto
Los rotadores y aisladores Faraday de espacio libre RealLight presentan ventajas clave: alto aislamiento, alta transmitancia, alto umbral de daño inducido por láser, rotación no recíproca precisa de 45° y empaquetado estandarizado. Equipados con cristales magnetoópticos TGG de primera calidad y estructuras de imanes permanentes estables, la gama cubre longitudes de onda de 1030/1064 nm con opciones de apertura de 2,5/5 mm. Los aisladores bloquean eficazmente la luz reflejada para proteger todo tipo de láseres; los rotadores admiten modulación de polarización y construcción de cavidades anulares unidireccionales. Ampliamente adoptados en sistemas láser científicos e industriales de alta gama, incluyendo amplificación pulsada, bloqueo de modos y OPO, con soporte completo para personalización. Se posiciona como un componente de polarización magnetoóptica de alto rendimiento preferido a nivel nacional.

El rotador de Faraday es un dispositivo óptico basado en el efecto Faraday. La luz polarizada linealmente que incide en él puede girarse a ángulos específicos, y su dirección depende únicamente del campo magnético interno. El aislador óptico consta de tres partes: un polarizador de entrada, un rotador de Faraday y un polarizador de salida. Es un componente óptico que permite la transmisión de luz en una sola dirección. Se utiliza ampliamente en láseres amplificados, láseres de modo bloqueado e instrumentación de prueba óptica.

Rotador y aislador de Faraday de espacio libre
SOLICITUD

  • Láser amplificado

  • Láser de modo bloqueado
  • Láser semiconductor
  • Instrumentación de prueba óptica
  • oscilador paramétrico óptico

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  • Alto aislamiento

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  • Baja pérdida de inserción
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  • Varias aperturas claras
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  • Puertos de escape dobles
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  • Varias opciones de longitud de onda
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  • Estados de polarización de salida ajustables

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PARÁMETROS DEL PRODUCTO
Producto Número de pieza Longitud de onda Apertura libre Ángulo de rotación a 25 ℃ Extinción a 25℃ Transmisión a 25℃ Umbral de daño a 10 ns Paquete
Rotador RL-ROT-1030-2.5 1030 nm 2.5mm 45°±1° >30 dB >95% 5J/cm2 3#
RL-ROT-1030-5 5 mm
RL-ROT-1064-2.5 1064 nm 2.5mm
RL-ROT-1064-5 5 mm 10 J/cm²

 

Producto Número de pieza Longitud de onda Apertura libre Aislamiento
 @25℃
Transmisión a 25℃ Polarizador Umbral de daño a 10 ns Paquete
Aislador RL-ISO-1030-2.5 1030 nm 2.5mm >30 dB >90% Cubo PBS 5J/cm2 3#
RL-ISO-1030-5 5 mm
RL-ISO-1064-2.5 1064 nm 2.5mm
RL-ISO-1064-5 5 mm
Dibujos mecánicos (Unidad: mm)

Diagrama de tamaño del rotador de Faraday

Dibujo mecánico del rotador de Faraday_RealLight

Diagrama de tamaño del aislador óptico

Planos mecánicos de un aislador óptico_RealLight

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