ÜbersichtRadialpolarisation-Konverter (S-Waveplates) sind räumlich variable Verzögerer, die in Quarzglas (fused silica) eingeschrieben werden. Sie wandeln lineare Polarisation in radiale oder azimutale Polarisation und zirkulare Polarisation in optische Wirbel (donut-förmige Strahlen) um. Sie sind für die Polarisationsteuerung bei Laserbearbeitung und optischer Manipulation ausgelegt, wenn eine Verringerung der Fokussierstelle oder vortexartige Strahlprofile erforderlich sind.
Hauptmerkmale- Wandelt lineare Polarisation in radiale oder azimutale Polarisation um
- Wandelt zirkulare Polarisation in einen optischen Wirbel (donut-förmiger Strahl)
- Hohe Schadensschwellen, geeignet für Nanosekunden- und Femtosekunden-Laserregime
- Höhere Ordnungsvarianten verfügbar zur Erzeugung erhöhter topologischer Ladung und komplexer Polarisationsmuster
HerstellungDie Bauteile werden durch Inskription selbstorganisierter Nanogitter in Quarzglas mittels Femtosekundenlaser gefertigt. Dieser Prozess erzeugt räumlich variable Verzögerer (S-Waveplates) mit präziser lokaler Doppelbrechung, optimiert für den Betrieb bei hohem Schadensschwellenwert und stabile Leistung unter intensiver Bestrahlung.
Anwendungen- Mikrobohren und mikromechanische Bearbeitung mit großem Seitenverhältnis an Metallen und Dielektrika
- STED-Mikroskopie und Zwei-Photonen-Excitations-Fluoreszenzmikroskopie mit Vortex-(Donut-)Strahlen
- Laser-Mikrobearbeitung transparenter Materialien; in Kombination mit Axicons können höherordrige Konverter vektorielle Bessel-Strahlen erzeugen
- Optische Pinzetten und Mehrteilchen-Fallen mittels maßgeschneiderter Polarisation und Vortex-Strahlprofilen
Technische Spezifikationen- Typ: Radialpolarisation-Konverter (S-Waveplate)
- Funktion: Wandelt linear → radial/azimutal; zirkular → optischer Wirbel
- Substrat / Material: Quarzglas (Inskription von Nanogittern)
- Herstellungsmethode: Femtosekundenlaser-Inskription selbstorganisierter Nanogitter in Quarzglas
- Schadensschwelle: Hoch; geeignet für Nano- und Femtosekunden-Laserregime
- Höhere Ordnungsoptionen: Verfügbar zur Erzeugung höherordniger Polarisationsmuster und optischer Wirbel (erhöhte topologische Ladung)
- Kompatibilität: Kann mit Axicons kombiniert werden, um vektorielle Bessel-Strahlen zu erzeugen
- Typische Anwendungen: Mikrobearbeitung, STED- und Zwei-Photonen-Mikroskopie, optische Pinzetten, Mikrobohren