Rotador e isolador de Faraday de espaço livre
Apresentação do produto: Rotadores Faraday de espaço livre e isoladores ópticos RealLight
1. Visão geral do produto
A RealLight desenvolve de forma independente rotadores de Faraday de espaço livre e isoladores ópticos de Faraday, componentes magneto-ópticos essenciais baseados no efeito magneto-óptico não recíproco de Faraday. Os produtos utilizam cristais magneto-ópticos de granada de gálio e térbio (TGG) de alta qualidade, cubos divisores de feixe polarizadores (PBS) de alta precisão e conjuntos de ímãs permanentes de alta coercividade. Duas linhas de produtos estão disponíveis: rotadores de Faraday e isoladores de Faraday, abrangendo os principais comprimentos de onda do infravermelho próximo, 1030 nm e 1064 nm, com duas aberturas padrão (2,5 mm / 5 mm) em uma embalagem unificada de tamanho 3.
O rotador de Faraday gira com precisão a luz linearmente polarizada em 45°, com o ângulo de rotação determinado apenas pelo campo magnético interno e independente da direção de propagação do feixe. Montado com divisores de feixe polarizadores frontais e traseiros, forma um isolador óptico unidirecional que bloqueia eficientemente a luz refletida para trás, protegendo fontes de sinal, osciladores e lasers amplificadores contra interferências de realimentação óptica. Amplamente aplicado em sistemas de amplificação de laser de sinal, lasers de modo travado, fontes de luz semicondutoras, instrumentos de medição óptica e osciladores paramétricos ópticos (OPO). Personalização para comprimentos de onda especiais, aberturas maiores e layouts ópticos personalizados está disponível.
2. Princípio de funcionamento
2.1. Rotador de Faraday
Baseado no efeito magneto-óptico não recíproco de Faraday: quando a luz linearmente polarizada passa por um cristal TGG colocado em um campo magnético axial constante, seu plano de polarização gira em um ângulo fixo de 45°. O sentido de rotação permanece idêntico para a propagação da luz direta e inversa, diferenciando-o das placas de onda recíprocas, o que o torna essencial para a modulação de polarização e cavidades de anel unidirecionais.
2.2. Isolador de Faraday
Composto por um cubo PBS de entrada + um rotador de Faraday de 45° + um cubo PBS de saída:
- Transmissão direta: A luz linearmente polarizada passa pelo polarizador → gira 45° → alinha-se com o eixo de transmissão do analisador, transmitindo com baixa perda;
- Reflexão reversa: A luz refletida passa pelo rotador e gira mais 45° na mesma direção, resultando em uma rotação total de 90°. Sua polarização torna-se ortogonal ao polarizador de entrada e é completamente bloqueada, possibilitando a transmissão unidirecional da luz e a supressão do feedback.
3. Principais vantagens do produto
3.1. Alto isolamento, alta taxa de extinção e alta transmitância
Todos os isoladores atingem isolamento superior a 30 dB; os rotadores oferecem taxa de extinção superior a 30 dB. A transmitância dos rotadores ultrapassa 95%, enquanto a transmitância direta dos isoladores é superior a 90%, minimizando a perda óptica para projetos ópticos de precisão.
3.2. Cristal magneto-óptico TGG com alto limiar de dano
Cristal TGG premium como material do núcleo. Para pulsos de 10 ns, o limiar de dano atinge 5 J/cm² a 1030 nm e 10 J/cm² a 1064 nm. Resiste à distorção térmica sob lasers pulsados de pico elevado, ideal para sistemas de laser com comutação Q e bloqueio de modo.
3.3. Aberturas múltiplas e comprimentos de onda padrão no infravermelho próximo
Comprimentos de onda padrão de 1030/1064 nm com aberturas opcionais de 2,5 mm e 5 mm, adequados tanto para feixes de precisão minúsculos quanto para feixes amplos de alta potência. A largura de banda de comprimento de onda moderada suporta sistemas de laser sintonizáveis próximos aos comprimentos de onda alvo.
3.4. Design com duas janelas de escape em ambas as extremidades
Duas janelas de escape de luz difusa em ambos os lados exportam a luz difusa polarizada, evitando interferências de reflexão secundária dentro do caminho óptico e melhorando a relação sinal-ruído geral do sistema.
3.5. Polarização de saída controlável e campo magnético estável
Ímãs permanentes de alta coercividade garantem um campo magnético estável a longo prazo com tolerância de ângulo de rotação de 45° ≤±1°. A rotação precisa da polarização permite o controle da polarização de saída para experimentos de polarização quantitativa.
3.6. Embalagem mecânica de tamanho padrão 3
Carcaça padronizada de tamanho unificado 3 com dimensões regulares, compatível com as principais montagens ópticas e sistemas de gaiola para rápida integração em cavidades laser e caminhos ópticos de amplificação.
4. Principais áreas de aplicação
4.1. Sistemas de amplificação a laser de sementes
Isoladores instalados entre a fonte de sinal e o estágio de amplificação bloqueiam a luz refletida para trás, protegendo os lasers de sinal de largura de linha estreita contra flutuações de potência, distorção espectral e danos, estabilizando assim a saída amplificada.
4.2. Lasers pulsados com bloqueio de modo / comutação Q
Montado na saída da cavidade para eliminar a realimentação óptica de componentes externos, estabilizando a temporização do pulso e suprimindo o ruído do pulso.
4.3. Sistemas de laser semicondutor
Bloqueia a reflexão da interface em caminhos ópticos semicondutores de modo único/múltiplo para reduzir a oscilação de potência, ideal para fontes de luz de excitação de precisão Raman e de fluorescência.
4.4. Equipamentos de Medição Óptica de Precisão
Utilizado em interferômetros e configurações de medição espectral e de polarização para suprimir reflexões espúrias e melhorar a relação sinal-ruído e a repetibilidade dos dados.
4.5. Osciladores Paramétricos Ópticos (OPO)
O isolamento unidirecional nas cavidades de bombeamento e ressonância impede que a luz de fundo ressonante interfira com as fontes de bombeamento e garante uma sintonia de comprimento de onda estável.
5. Resumo do Produto
Os rotadores e isoladores Faraday de espaço livre da RealLight apresentam vantagens essenciais: alto isolamento, alta transmitância, alto limiar de dano induzido por laser, rotação não recíproca precisa de 45° e encapsulamento padronizado. Equipados com cristais magneto-ópticos TGG premium e estruturas de ímã permanente estáveis, o portfólio abrange comprimentos de onda de 1030/1064 nm com opções de abertura de 2,5/5 mm. Os isoladores bloqueiam eficazmente a luz refletida para proteger todos os tipos de lasers; os rotadores suportam modulação de polarização e construção de cavidade de anel unidirecional. Amplamente adotados em sistemas de laser científicos e industriais de ponta, incluindo amplificação pulsada, bloqueio de modo e OPOs, com suporte completo para personalização. Servem como um componente de polarização magneto-óptico de alto desempenho preferido no mercado nacional.
O rotador de Faraday é um dispositivo óptico baseado no efeito Faraday. A luz linearmente polarizada de entrada pode ser rotacionada para ângulos específicos, e a direção está relacionada apenas ao campo magnético interno. O isolador óptico é composto por três partes: um polarizador de entrada, um rotador de Faraday e um polarizador de saída. É um componente óptico que permite a transmissão de luz em apenas uma direção. É amplamente utilizado em lasers amplificados, lasers de modo travado e instrumentos de teste óptico.
APLICATIVO
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laser amplificado
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Laser de modo travado
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Laser semicondutor
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Instrumentação de teste óptico
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Oscilador paramétrico óptico
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
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Baixa perda de inserção
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Diversas aberturas livres
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Portas de escape duplas
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Diversas opções de comprimento de onda
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Estados de polarização de saída ajustáveis
/
PARÂMETROS DO PRODUTO
| Produto |
Nº da peça |
Comprimento de onda |
Abertura livre |
Ângulo de rotação a 25° |
Extinção a 25°C |
Transmissão a 25°C |
Limiar de dano a 10ns |
Pacote |
| Rotador |
RL-ROT-1030-2.5 |
1030nm |
2.5mm |
45°±1° |
>30dB |
>95% |
5J/cm2 |
3# |
| RL-ROT-1030-5 |
5 mm |
| RL-ROT-1064-2.5 |
1064nm |
2.5mm |
| RL-ROT-1064-5 |
5 mm |
10J/cm2 |
| Produto |
Nº da peça |
Comprimento de onda |
Abertura livre |
Isolamento
@25℃ |
Transmissão a 25°C |
Polarizador |
Limiar de dano a 10ns |
Pacote |
| Isolador |
RL-ISO-1030-2.5 |
1030nm |
2.5mm |
>30dB |
>90% |
Cubo PBS |
5J/cm2 |
3# |
| RL-ISO-1030-5 |
5 mm |
| RL-ISO-1064-2.5 |
1064nm |
2.5mm |
| RL-ISO-1064-5 |
5 mm |
Desenhos mecânicos (Unidade: mm)
Diagrama de dimensões do rotador de Faraday
Diagrama de dimensões do isolador óptico