徑向偏振轉(zhuǎn)換器

ARCoptix 的徑向偏振轉(zhuǎn)換器 (RPC) 是不一樣的設(shè)備加強宣傳,可將傳統(tǒng)的線偏振光束轉(zhuǎn)換為具有連續(xù)徑向或方位角偏振分布且時(shí)間穩(wěn)定的光束。 如下圖所示用的舒心,偏振矢量的方向在空間上變化設計能力,但局部偏振狀態(tài)被認(rèn)為是線性的。
由于液晶分子的特殊排列深入開展,偏振轉(zhuǎn)換器會局部旋轉(zhuǎn)線偏振光束的方向。 根據(jù)設(shè)備的設(shè)置等形式,我們可以在輸出端獲得方位角或徑向偏振分布技術的開發,如上圖所述。
根據(jù)您的應(yīng)用飛躍,可以訂購不同選項(xiàng)的 RPC(帶有相位補(bǔ)償器和 TN 單元)更高效。


產(chǎn)品概覽
拉蓋爾-高斯光束(LG 光束或圓環(huán)光束)的生成
在 Arcoptix RPC 的幫助下,可以相對容易地從 VIS-NIR 區(qū)域中的任何激光器(包括脈沖激光器)生成 LG 光束和貝塞爾-高斯光束
通過簡單地聚焦(此處為 NA 0.9)已通過偏振轉(zhuǎn)換器的方位準(zhǔn)直激光束重要部署,我們獲得了典型的環(huán)形光束具體而言,如下左圖所示。 借助平行于 X 軸和 Y 軸的線性偏振器智慧與合力,我們分別獲得了與同一環(huán)形光束的 x-y 偏振分量對應(yīng)的兩個半瓣光斑(中間的數(shù)字)喜愛。
通過在設(shè)置中插入額外的環(huán)形狹縫,我們獲得了聚焦環(huán)形方位角光束(此處使用 NA 0.9 物鏡)開放要求,從而產(chǎn)生一階貝塞爾-高斯光束或也稱為渦旋光束(右圖)向好態勢。

甜甜圈光束(LG光束)

環(huán)形光束的 x 偏振

環(huán)形光束的 y 偏振

一階貝塞爾-高斯光束
原則
θ 細(xì)胞內(nèi)的前視圖 LC 分子扭曲
徑向偏振轉(zhuǎn)換器 (RPC) 是一種向列液晶單元,由一個均勻的和一個圓形摩擦配向?qū)咏M成服務機製。偏振轉(zhuǎn)換器中 LC 的局部對準(zhǔn)是扭曲單元的局部對準(zhǔn)貢獻力量,具有由局部對準(zhǔn)層給出的扭轉(zhuǎn)角。這些扭轉(zhuǎn)角總是小于 pi/2大幅拓展。由于(扭轉(zhuǎn)的左右旋轉(zhuǎn))發行速度,LC 單元中出現(xiàn)了一條細(xì)的傾斜線(下圖中的線),但對于大多數(shù)類型的實(shí)驗(yàn)來說是不明顯的緊迫性。如上圖所示結構,當(dāng)線偏振光通過偏振轉(zhuǎn)換器且偏振方向平行或垂直于均勻配向?qū)訒r(shí),方位角或徑向偏振光從另一側(cè)出射多元化服務體系。因此規劃,通過入口偏振的簡單旋轉(zhuǎn),極光偏振轉(zhuǎn)換器可以從徑向偏振分布切換到方位偏振分布深度。
徑向偏振轉(zhuǎn)換器規(guī)格
特征 | 徑向偏振轉(zhuǎn)換器 |
波長范圍 | 350-1700 納米 |
活動區(qū) | 10 毫米直徑 |
透射 | 優(yōu)于 75%(在 VIS) |
轉(zhuǎn)換器材質(zhì) | 向列型液晶 |
基材材料 | 玻璃 bk7 |
局部消光比(輸入強(qiáng)度/輸出強(qiáng)度) 當(dāng)放置在交叉偏振器之間時(shí) | ~100 @ 633nm |
輸出強(qiáng)度均勻性 | < 1/100 RMS variation |
溫度范圍 | 15° - 35° |
安全操作極限 | 500 W/cm2 CW 300 mJ/cm2 10 ns, visible 200 mJ/cm2 10 ns, 1064 nm |
外殼總尺寸 | 6 cm x 4 cm x 1.5 cm |
應(yīng)用
環(huán)形焦點(diǎn)(或縮小尺寸的焦點(diǎn))
對于某些應(yīng)用帶動擴大,例如共聚焦顯微鏡,人們有興趣在高 NA 物鏡的前焦平面上產(chǎn)生一個環(huán)形焦點(diǎn)開拓創新。 嚴(yán)格的電磁計(jì)算表明持續發展,可以通過聚焦具有徑向偏振分布的光束來獲得環(huán)形焦點(diǎn)必然趨勢。 這可能會導(dǎo)致在熒光顯微鏡領(lǐng)域的有趣應(yīng)用。
偏振軸探測器 (PAF)
當(dāng)偏振轉(zhuǎn)換器與偏振器結(jié)合使用時(shí)擴大,該器件可用作偏振軸探測器 (PAF)多樣性。 當(dāng)入口偏振為線性時(shí),觀察 PAF 會出現(xiàn)一個暗段新格局。 暗段的方向給出了偏振的方向明顯。
雙折射材料的檢測:當(dāng)在兩個PAF(兩個偏光片和兩個偏振轉(zhuǎn)換器)之間放置一種短折射材料時(shí),可以一目了然地分析樣品的雙折射特性(特征干涉色和主軸)顯示。 樣品和偏振器都不需要旋轉(zhuǎn)創新為先。
光阱或光鑷
通過聚焦徑向偏振光束產(chǎn)生的甜甜圈形焦點(diǎn)可能會增加俘獲力。 此外科普活動,它還可以捕獲折射率低于其周圍流體的粒子創新延展。
激光切割
切割材料時(shí)激光束的偏振方向是一個重要參數(shù)。 與使用 s 偏振光相比長期間,使用 p 偏振光的切割速度快兩倍多基本情況。 因此,大多數(shù)切割機(jī)都會釋放圓偏振光高端化,從而實(shí)現(xiàn)平均切割速度和切割方向獨(dú)立性力量。 與圓偏振光相比,徑向偏振光最終可能會提高切割速度......原則上用上了,偏振轉(zhuǎn)換器可以承受高強(qiáng)度(500W/cm^2)提升行動。
Z 方向的增強(qiáng)場
RPC 主要用于產(chǎn)生徑向偏振光束,這些光束可以聚焦并在 Z 方向產(chǎn)生強(qiáng)電場關註。 該技術(shù)用于原子力顯微鏡 (AFM) 和納米粒子有效性。
驅(qū)動程序(可選)

偏振轉(zhuǎn)換器可以由一個或兩個標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室功能發(fā)生器驅(qū)動,但也可以由 USB ARCoptix LC 驅(qū)動器驅(qū)動機遇與挑戰。
Arcoptix LC(液晶)驅(qū)動器是 USB 計(jì)算機(jī)控制的電源廣泛關註,優(yōu)化用于驅(qū)動偏振轉(zhuǎn)換器。 偏振轉(zhuǎn)換器內(nèi)的可變相位延遲器(相位步進(jìn)補(bǔ)償)和 TN 單元(在方位角和徑向偏振之間切換)可以由 LC 驅(qū)動器的四個輸出驅(qū)動集成技術。

LC 驅(qū)動器有四個獨(dú)立的輸出(Lemo 連接器)就能壓製。 它們通過一個簡單的 Windows 兼容軟件進(jìn)行控制。 輸出具有極性反轉(zhuǎn)的可變平方振幅和 1.6 KHz 的頻率適應能力。 這保證了單元內(nèi) LC 層的均勻變化更優美。 可按需提供外部觸發(fā)輸入。