Die LINOS Faraday Isolatoren - Qioptiq Q-Shop
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<strong>Faraday</strong> <strong>Isolatoren</strong><br />
Einstufige <strong>Faraday</strong> <strong>Isolatoren</strong><br />
<strong>Isolatoren</strong><br />
Technischer Überblick<br />
Prinzip<br />
<strong>Die</strong> kompakten <strong>Faraday</strong>-<strong>Isolatoren</strong> in<br />
diesem Kapitel basieren auf einem<br />
einstufigen <strong>Faraday</strong>-Rotator. Durch<br />
Verwendung der stärksten verfügbaren<br />
Dauermagnete in optimierter Geometrie<br />
wird eine sehr kurze Bauform erzielt. Der<br />
Austrittspolarisator ist um 360° drehbar.<br />
Damit läßt sich maximale Extinktion über<br />
einen weiten Wellenlängenbereich<br />
einstellen. Als Ein- und Austrittspolarisatoren<br />
werden würfelförmige Polarisationsstrahlteiler<br />
verwendet. <strong>Die</strong><br />
abgeblockte Strahlung wird unter 90°<br />
abgelenkt und steht frei zur Verfügung.<br />
<strong>Die</strong> Isolation von mehr als 30 dB ist für<br />
die meisten Standardanwendungen<br />
ausreichend. Für Spezialanwendungen<br />
können <strong>Isolatoren</strong> mit bis zu 45 dB<br />
Extinktion selektiert werden.<br />
<strong>Isolatoren</strong> mit höherer Isolation bieten<br />
unsere zweistufigen <strong>Faraday</strong>-<strong>Isolatoren</strong>.<br />
Wellenlängenabstimmung<br />
<strong>Die</strong> Verdet-Konstante der TGG Kristalle<br />
ist abhängig von der Wellenlänge und<br />
der Temperatur. Daher ist es notwendig,<br />
den Isolator zu justieren, um maximale<br />
Auslöschung zu erreichen. <strong>Die</strong> Justierung<br />
erfolgt durch Drehung des Austrittspolarisators,<br />
der sich in einem Halter mit<br />
Winkelskala befindet. Das Diagramm<br />
zeigt die Transmissionsfunktion T(Δλ), die<br />
von der Abweichnung der Designwellenlänge<br />
λ 0<br />
abhängt. Der Balken gibt den<br />
Wellenlängenbereich an, für den 0.95 <<br />
T(Δλ) < 1 gilt. Der Punkt beschreibt die<br />
Transmissionsfunktion T(Δλ) [%]<br />
Abstimmung der Designwellenlänge Δλ<br />
Designwellenlänge λ 0<br />
. <strong>Die</strong> Transmission<br />
eines <strong>Faraday</strong>-Isolators wird beschrieben<br />
durch T t<br />
= T 0<br />
x T(Δλ), wobei T 0<br />
den<br />
Transmissionsfaktor der Polarisatoren<br />
darstellt. Bei der Designwellenlänge<br />
beträgt die Gesamttransmission des<br />
<strong>Faraday</strong>-Isolators T 0<br />
> 90 %.<br />
Option BB<br />
Durch einen zusätzlichen Kristall (Option<br />
BB) kann die Rotationsdispersion des<br />
Terbium-Gallium-Granat-Kristalls (TGG)<br />
kompensiert werden. Dadurch ist das<br />
Gerät in einem weiten Wellenlängenbereich<br />
von ± 50 nm einsetzbar, ohne dass<br />
eine Abstimmung erforderlich ist. Gute<br />
Isolationsfunktion ist auch bei spektral<br />
breitbandiger Strahlung gewährleistet.<br />
Durch einen vom Kunden leicht durchzuführenden<br />
Umbau kann bei der Option<br />
BB zwischen breitbandig kompensierter<br />
Isolation und breitbandig kompensierter<br />
Transmission gewählt werden.<br />
Handhabung<br />
Ist die Polarisation des Laserstrahls<br />
horizontal bzw. vertikal zum Labortisch<br />
orientiert, kann der Isolator direkt auf<br />
dem Tisch montiert werden.<br />
Anwendungen<br />
<strong>Die</strong> folgenden einstufigen <strong>Faraday</strong>-<strong>Isolatoren</strong><br />
eignen sich zur Anwendung<br />
besonders in diesen Lasern:<br />
••<br />
Ar+-Laser, Kr+-Laser<br />
••<br />
Andere Ionenlaser<br />
••<br />
HeNe-Laser<br />
••<br />
Andere Gaslaser<br />
••<br />
Farbstofflaser<br />
••<br />
Diodenlaser<br />
••<br />
Ti:Saphirlaser<br />
••<br />
Cr:LiCAF-Laser<br />
••<br />
Kurzpulslaser<br />
••<br />
Modensynchronisierte Laser<br />
••<br />
Alexandritlaser<br />
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