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Variabler Flüssigkristallverzögerer von Meadowlark Optics, unkompensiert, 1“ Durchmesser, 900 - 1250 nm

Meadowlark Optics Liquid Crystal Variable Retarders

Meadowlark Optics Liquid Crystal Variable Retarders

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Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Liquid Crystal Variable Retarder, Uncompensated
Hinweis:
Item supplied with retardance vs voltage performance data. Coaxial cable with mating connector is provided. Controller (#72-848 or #72-849) required for operation.

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
9.4
Durchmesser (mm):
25.40 ±0.13
Dicke (mm):
31.24 ±0.13

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
AR-Coat
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Quality synthetic fused silica
Reflexion (%):
≤ 0.5% per surface at 0°deg AOI
Oberflächenqualität:
40-20
Strahlabweichung (Bogenminute):
≤ 2
Transmittierte Wellenfrontverzerrung (RMS):
≤ λ/4 @ 632.8nm
Wellenlängenbereich (nm):
900 - 1250
Zerstörschwelle, Referenz: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
500 W/cm2, CW 300 mJ/cm2, 10 ns, visible
Verzögerungsbereich:
~30nm to λ/2

Gewinde & Montage

Mount:
Anodized Aluminium

Materialeigenschaften

Verzögerungsmaterial:
Nematic Liquid Crystal

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to 50

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

Variable Flüssigkristallverzögerer von Meadowlark Optics ermöglichen eine präzise elektrische Steuerung der Polarisation durch Variation der effektiven Doppelbrechung über die angelegte Spannung. Das polarisierte Eingangslicht kann somit in eine beliebige elliptische, lineare oder zirkulare Polarisation umgewandelt werden. Die Verzögerer bestehen aus einem doppelbrechenden nematischen Flüssigkristallmaterial zwischen optisch flachen Fenstern aus Quarzglas, die mit transparentem, leitfähigem Indiumzinnoxid (ITO) beschichtet sind, um eine maximale Transmission innerhalb eines bestimmten Wellenlängenbereichs zu erreichen. Variable Flüssigkristallverzögerer von Meadowlark Optics sind ideal für die aktive Polarisationssteuerung in der Messtechnik und bei medizinischen Anwendungen wie der Spannungsanalyse, der Analyse pharmazeutischer Inhaltsstoffe und der biologischen Mikroskopie. Bei unkompensierten Verzögerern verbleibt bei hoher Spannung eine Restverzögerung von etwa 30 nm.

Hinweis: Die variablen Verzögerer sollten elektrisch mit Wechselstrom ohne Gleichstromanteil betrieben werden, um Ionenbildung zu vermeiden, die die Flüssigkristallschicht beschädigen kann. Zur Steuerung ist eine 2-kHz-Rechteckwelle mit einstellbarer Amplitude erforderlich. Die analogen und digitalen Controller für Flüssigkristalle von Meadowlark werden für den Betrieb empfohlen und stellen sicher, dass die korrekten Betriebsparameter eingehalten werden.

Meadowlark Optics Liquid Crystal Variable Retarders enable the precision electrical control of polarization through the variation of effective birefringence with applied voltage, altering the input polarized light to any chosen elliptical, linear, or circular polarization. As voltage is increased, retardance is decreased.  For uncompensated retarders, there will be a residual retardance of around 30nm at high voltage.

These retarders are constructed using a birefringent nematic liquid crystal material between optically flat fused silica windows coated with transparent conductive Indium Tin Oxide (ITO) for maximum transmission within a specified wavelength range. 

Each Meadowlark Optics Liquid Crystal Variable Retarder is supplied with retardance vs voltage performance data for the specified wavelength range, and a coaxial cable with mating connector is provided for easy attachment to one to Meadowlark Optics Liquid Crystal Controllers.

These variable retarders should be electrically driven with an AC waveform with no DC component to prevent ionic buildup which can damage the liquid crystal layer. For control, a 2 kHz square wave of adjustable amplitude is required.

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