Littrow-Prisma für die Laserkavitätsabstimmung
Das Littrow-Prisma ist ein spezielles Hochdispersionsprisma, das zur Erzeugung und Trennung eines breiten Spektrums an Spektren in einer einfachen „Direktsicht“-Konfiguration entwickelt wurde. Es ist nach Joseph von Littrow benannt, einem österreichischen Optiker, der einen der ersten Spektrographen mit einem solchen Prisma entwickelte. Seine Eigenschaften von hoher...
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Produkteinführung
Das Littrow-Prisma ist ein spezielles Hochdispersionsprisma, das zur Erzeugung und Trennung eines breiten Spektrums an Spektren in einer einfachen „Direktsicht“-Konfiguration entwickelt wurde. Es ist nach Joseph von Littrow benannt, einem österreichischen Optiker, der einen der ersten Spektrographen mit einem solchen Prisma entwickelte. Seine Eigenschaften einer hohen Winkeldispersion, eines breiten Spektralbereichs und eines einfachen optischen Aufbaus eignen sich gut für Hochleistungsspektroskopieanwendungen sowohl im sichtbaren als auch im infraroten Bereich des Spektrums.
Unsere hochwertigen Littrow-Prismen wurden sorgfältig gefertigt, um das volle Potenzial von Lasersystemen und spektroskopischen Instrumenten auszuschöpfen. Das Herzstück des Prismas ist eine innovative reflektierende Geometrie, die ein hocheffizientes Mittel zur Laserresonatorabstimmung und Modussteuerung bietet. Wir verwenden nur das edelste optische Glas, das für maximale Transmission und Präzision perfekt poliert ist. Unsere fortschrittlichen Beschichtungstechniken erreichen über das gesamte Betriebsspektrum einen Reflexionsgrad von 0,1 Prozent. Mit einer in Bogensekunden gemessenen Winkelgenauigkeit und einer Wellenfrontpräzision nahe der theoretischen Grenze bieten unsere optischen Littrow-Prismen ein bisher unerreichtes Maß an Laserabstimmungsleistung.
Bringen Sie Ihren Laser auf das höchste Leistungsniveau. Unsere Littrow-Prismen entfalten ihr volles Potenzial durch präzise Abstimmung und Optimierung weit über herkömmliche Einschränkungen hinaus. Wir laden Sie ein, aus erster Hand zu erleben, wie präzise Präzision alles verändert.
Merkmale
- Ultrahohes Reflexionsvermögen
- Hohe Winkelgenauigkeit
- Superpolierte optische Oberflächen
- Präzise Geometrie
- Außergewöhnliche Stabilität
- Hohe Transmission
- Präzise Montage
Parameter
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Produktname |
Littrow-Prisma |
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Winkelgenauigkeit |
Kleiner oder gleich 10 Bogensekunden |
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Ebenheit der Oberfläche |
Kleiner oder gleich λ/20 (λ=Wellenlänge des Lichts) |
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Geometrietoleranz |
plus /-0.05 mm oder weniger |
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Brechungsindex |
Größer oder gleich 1,9 |
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Betriebstemperatur |
15 bis 35 Grad |
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Material |
Lanthan oder kundenspezifisch |
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Beschichtungen |
Mehrschichtige dielektrische Beschichtung |
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Maße |
10 bis 50 mm freie Blende oder größer |
Diagramme

Anwendungen
Die häufigsten und wichtigsten Anwendungen von Littrow-Prismen nutzen ihre Fähigkeit, eine präzise wellenlängenselektive Rückmeldung und Steuerung zur Optimierung der Laseremission bereitzustellen. Ihre Geometrie und Dispersionseigenschaften eignen sich hervorragend für die Abstimmung des Laserresonators, die Modensteuerung, die gepulste Laserinjektion und andere Funktionen, die einen hochselektiven und einstellbaren optischen Filter oder ein Abstimmelement erfordern.
- Laser-Resonator-Tuning
- Auswahl des Lasermodus
- Gepulste Laserinjektionssysteme
- Optische Spektrumanalyse
- Laserkalibrierungsstandards
- Dispersive Verzögerungsleitungen
- Materialien mit einstellbarem Brechungsindex


HWie funktioniert Prisma?
Optische Prismen funktionieren, indem sie Licht brechen und intern reflektieren, um Änderungen in seiner Ausbreitungsrichtung zu bewirken. Zu den wichtigsten Möglichkeiten, wie Prismen das Licht verändern, gehören:
1. Brechung – Wenn Licht in ein Prisma eintritt, wird es aufgrund der Brechung langsamer und gebogen. Das Ausmaß der Biegung hängt vom Brechungsindex des Glases und dem Einfallswinkel ab. Durch die Brechung entsteht eine Winkelabweichung des Lichtstrahls beim Durchgang durch das Prisma.
2. Totale interne Reflexion – Wenn der Einfallswinkel des Lichts, das auf eine innere Oberfläche trifft, größer als der kritische Winkel ist, wird das gesamte Licht nach innen reflektiert. Dadurch entsteht eine Richtungsumkehr des Strahls mit sehr geringem Lichtverlust. Prismen sind so konstruiert, dass Licht in Winkeln ein- und austritt, die kleiner als der kritische Winkel sind, intern jedoch bei Winkeln reflektiert werden, die größer als der spitze Winkel sind.
3. Winkelvergrößerung – Durch den Durchgang durch mehrere Brechungsgrenzflächen und interne Reflexionen in einem Prisma können kleine Eingangswinkel in viel größere Ausgangswinkel vergrößert werden. Einige Prismen sind in präzisen Winkeln geschnitten, um Winkel auf kontrollierte Weise zu vergrößern. Dies wird in einigen Prismenferngläsern und optischen Instrumenten verwendet.
4. Streuung – Weißes Licht enthält eine Reihe von Wellenlängen, die jeweils in einem leicht unterschiedlichen Winkel gebogen werden (Streuung). Wenn weißes Licht durch ein Prisma wie das Littrow-Prisma geleitet wird, werden die Wellenlängen getrennt, wodurch eine Farbausbreitung (sichtbares Spektrum) entsteht. Streuung entsteht durch wellenlängenabhängige Brechungsindizes des Glases.
5. Bildverschiebung – Speziell entwickelte Prismen mit mehreren Totalreflexionen können die Position von Eingangsbildern verschieben oder verschieben. Sie lenken die Sichtlinie um einen kontrollierten Betrag ab, um das Bild optisch seitlich, vertikal oder in einem Winkel zu verschieben. Dies wird für Prismenbrillen, optische Komparatoren und medizinische Geräte verwendet.
6. Strahlteilung – Prismenformen wie parallelseitige Platten und Rauten können Licht mithilfe der Fresnel-Reflexion teilweise reflektieren und durchlassen. Dadurch wird ein Teil des Lichts vom Strahl abgespalten, während der Rest geteilt wird. Strahlteilende Prismen werden für optische Instrumente, Kamerasucher und Zielfernrohre verwendet.
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