Prisme de Littrow pour le réglage de la cavité laser
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Prisme de Littrow pour le réglage de la cavité laser

Prisme de Littrow pour le réglage de la cavité laser

Le prisme de Littrow est une dispersion élevée spécialisée conçue pour produire et séparer une large gamme de spectres dans une simple configuration de "vision directe". Il porte le nom de Joseph von Littrow, un opticien autrichien qui a développé l'un des premiers spectrographes utilisant un tel prisme. Ses propriétés de haute...

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Présentation du produit

Le prisme de Littrow est une dispersion élevée spécialisée conçue pour produire et séparer une large gamme de spectres dans une simple configuration de "vision directe". Il porte le nom de Joseph von Littrow, un opticien autrichien qui a développé l'un des premiers spectrographes utilisant un tel prisme. Ses propriétés de dispersion angulaire élevée, sa large plage spectrale et sa disposition optique simple lui conviennent parfaitement pour les applications de spectroscopie hautes performances dans les régions visible et infrarouge du spectre.

 

Nos prismes Littrow de haute qualité ont été méticuleusement conçus pour libérer tout le potentiel des systèmes laser et des instruments spectroscopiques. Au cœur du prisme se trouve une géométrie réfléchissante innovante qui fournit un moyen très efficace de réglage de la cavité laser et de contrôle du mode. Nous n'utilisons que le verre optique le plus raffiné, poli à la perfection pour une transmission et une précision maximales. Nos techniques de revêtement avancées atteignent une réflectivité de 0,1 % sur l'ensemble du spectre de fonctionnement. Avec une précision angulaire mesurée en secondes d'arc et une précision de front d'onde proche de la limite théorique, nos prismes optiques Littrow offrent un niveau de performances de réglage laser jusqu'alors inaccessible.

 

Amenez votre laser au plus haut niveau de performance. Nos prismes Littrow libéreront tout leur potentiel grâce à un réglage et une optimisation de précision bien au-delà des limites conventionnelles. Nous vous invitons à découvrir par vous-même à quel point la précision précise change tout.

 

Caractéristiques

- Réflectivité ultra-élevée

- Haute précision angulaire

- Surfaces optiques super polies

- Géométrie précise

- Stabilité exceptionnelle

- Transmission élevée

- Montage précis

 

Paramètres

Nom du produit

Prisme de Littrow

Précision angulaire

Inférieur ou égal à 10 secondes d'arc

Planéité de surface

Inférieur ou égal à λ/20 (λ=longueur d'onde de la lumière)

Tolérance de géométrie

plus /-00,05 mm ou moins

Indice de réfraction

Supérieur ou égal à 1,9

Température de fonctionnement

15 à 35 degrés

Matériel

Lanthane ou personnalisé

Revêtements

Revêtement diélectrique multicouche

Dimensions

Ouverture libre de 10 à 50 mm ou plus

 

Diagrammes

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Applications

Les applications les plus courantes et les plus essentielles des prismes de Littrow utilisent leur capacité à fournir une rétroaction sélective en longueur d'onde précise et un contrôle pour optimiser l'émission laser. Leur géométrie et leurs propriétés dispersives sont particulièrement adaptées au réglage de la cavité laser, au contrôle de mode, à l'injection laser pulsée et à d'autres fonctions qui nécessitent un filtre optique ou un élément de réglage hautement sélectif et réglable.

- Réglage de la cavité laser

- Sélection du mode laser

- Systèmes d'injection laser pulsé

- Analyse du spectre optique

- Normes d'étalonnage laser

- Lignes à retard dispersives

- Matériaux à indice de réfraction accordable

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HComment fonctionne le prisme ?

Les prismes optiques fonctionnent en réfractant et en réfléchissant intérieurement la lumière pour produire des changements dans sa direction de propagation. Parmi les principales façons dont les prismes modifient la lumière, citons :

 

1. Réfraction - Lorsque la lumière pénètre dans un prisme, elle ralentit et se plie en raison de la réfraction. La quantité de courbure dépend de l'indice de réfraction du verre et de l'angle d'incidence. La réfraction produit une déviation angulaire du faisceau lumineux lors de son passage à travers le prisme.

 

2. Réflexion interne totale - Si l'angle d'incidence de la lumière frappant une surface intérieure est supérieur à l'angle critique, toute la lumière se réfléchit à l'intérieur. Cela produit une inversion de la direction du faisceau avec très peu de perte de lumière. Les prismes sont conçus pour que la lumière entre et sorte à des angles inférieurs à l'angle critique, mais se reflète intérieurement à des angles plus importants que l'angle aigu.

 

3. Grossissement angulaire - En passant par plusieurs interfaces de réfraction et réflexions internes dans un prisme, de petits angles d'entrée peuvent être agrandis en angles de sortie beaucoup plus grands. Certains prismes sont coupés à des angles précis pour agrandir les angles de manière contrôlée. Ceci est utilisé dans certaines jumelles à prisme et instruments optiques.

 

4. Dispersion - La lumière blanche contient une gamme de longueurs d'onde, chacune se penchant à un angle légèrement différent (dispersion). Le passage de la lumière blanche à travers un prisme comme le prisme de Littrow sépare les longueurs d'onde, produisant une diffusion de couleurs de sortie (spectre visible). La diffusion se produit en raison des indices de réfraction du verre dépendant de la longueur d'onde.

 

5. Déplacement d'image - Des prismes spécialement conçus avec de multiples réflexions internes totales peuvent déplacer ou décaler la position des images d'entrée. Ils dévient la ligne de visée d'une quantité contrôlée pour déplacer optiquement l'image latéralement, verticalement ou selon un angle. Ceci est utilisé pour les verres à prisme, les comparateurs optiques et les équipements médicaux.

 

6. Séparation du faisceau - Les formes de prisme telles que les plaques à côtés parallèles et les losanges peuvent partiellement réfléchir et transmettre la lumière en utilisant la réflexion de Fresnel. Cela sépare une partie de la lumière du faisceau tout en partageant le reste. Les prismes séparateurs de faisceau sont utilisés pour les instruments optiques, les viseurs de caméra et les lunettes de visée.

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