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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 />

sales@linos.de www.linos.de<br />

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