NOTE TECHNIQUE
Types de Séparateurs de faisceau
Les Séparateurs
de faisceau sont des composants optiques utilisés pour séparer la lumière incidente en deux faisceaux à un
rapport de séparation spécifié. Ils peuvent également être utilisés à l’envers pour recombiner x faisceaux en
un. Les séparateurs sont souvent définis par leur construction géométrique : cube ou lame.
Guide de Sélection : Séparateurs
Forme Type de séparateur Gamme de long. d'onde Options Planéité surface Gamme de taille Page
Cube Non polarisant à large bande VIS, NIR, Telecom λ/8 5 - 50 mm 186
Cube Polarisant à large bande VIS, NIR λ/8 5 - 50 mm 186
Cube Non polarisant à raie laser 532, 632, 1064 nm λ/8 5 - 25 mm 187
Cube Polarisant à raie laser 488, 532, 632,8, 780, 850, 980, 1064 nm λ/4 5 - 50 mm 187
Cube 30R/70T, 50R/50T, 70R/30T VIS λ/4 5 - 50 mm 188
Cube Polarisation à haute énergie 355, 532, 1064 nm λ/6 12,7, 25,4 mm 188
Cube Polarisant à grille VIS λ/3 10 - 25,4 mm 189
Déplacement latéral Non polarisant et polarisant VIS, NIR, 632,8 nm λ/8 10, 20 mm 189
À bords 30R/70T, 50R/50T, 70R/30T VIS λ/10 25, 50 mm 189
Lame 20R/80T, 30R/70T, 40R/60T, 50R/50T, 60R/40T,
70R/30T, 80R/20T UV, VIS, NIR 1λ, 4-6λ 12,5 - 75 mm 190-191
Lame elliptique 50R/50T VIS, NIR 1λ 12,5 - 50 mm 191
Lame 50R/50T 0,8 - 6 μm, 2 - 20 μm 3/4λ 25, 50 mm 192
Lame Non polarisant à raie laser 355, 532, 770 - 830, 1064 nm λ/8 25,4 mm 192
Lame 90/10, 70/30, 50/50 715 - 980, 680 - 1020, 650 - 1050 λ/8 12,7, 25,4 mm 193
Lame Lame séparateur d'harmoniques de lasers ultrarapides 266, 343, 400, 515 λ/8 25,4 mm 193
Lame Lame séparateur d'harmoniques laser Nd:YAG 266, 355, 532, 1064 λ/10 12,7, 25,4 mm 193
Lame Lame Polka Dot 30R/70T, 50R/50T, 70R/30T UV-NIR – 12,7 - 50,8 mm 194
Lame Lame Polka Dot 50R/50T, 30R/70T VIS-NIR – 12,7, 25,4 mm 194
Pellicule 8R/92T, 40R/40T, 33R/67T, 50R/50T VIS, 632,8 nm – 25,4 - 152,4 mm 194
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Lentilles
Assemblées
optiques
Miroirs Fenêtres Diffuseurs Filtres Polariseurs
Séparateurs
de faisceau
Prismes &
réseaux
Nettoyage &
manipulation
Incident
Light
Beamsplitter
Coating
%
% Transmitted
Reflected
d 0.329t
%
%
d
45°
t
Incident
Light
Reflected
Beamsplitter
Coating
Transmitted
Cube Séparateur Lame Séparatrice
Les cubes séparateurs sont fabriqués à partir
de deux prismes à angle droit (Figure 1).
L’hypoténuse d’un des prismes est traitée et
les prismes sont cimentés ensemble afin de
représenter une forme cubique. Pour éviter
d’endommager l’adhésif, il est recommandé
de diriger la lumière vers la surface traitée
des prismes qui peut s’identifier grâce à une
marque sur la surface.
Les lames séparatrices sont constituées d’une fine lame
en verre dont la première surface a été traitée (Figure 2).
De nombreuses lames séparatrices possèdent un traitement
antireflet sur la deuxième surface afin de supprimer
les réflexions de Fresnel non souhaitées. Ces lames sont
souvent conçues pour un AOI de 45°. Pour les substrats
d’indice de réfraction 1,5 et un AOI de 45°, le décalage
des faisceaux (d) peut être calculé approximativement
par l’équation donnée par la Figure 2.
Construction d'un séparateur
Avantages
Cube
• Intégration facile avec un AOI de 0°
• Pas de décalage de faisceau
• Longueur de trajectoire optique identique
pour les faisceaux réfléchis et transmis
Lame
• Légère
• Faible Coût
• Grandes tailles faciles à réaliser
• Réduit les abérations optiques
Inconvénients
Cube
• Construction en verre solide et lourde
• Les cubes plus larges que 75 mm sont
difficiles et chers à produire
Lame
• Longueurs de trajectoire optique différentes
pour les faisceaux réfléchis et transmis
• Décalage du faisceau transmis (voir figure 2)
• Un AOI de 45° prend plus de temps pour
l’alignement
Configurations des Séparateurs
LES SÉPARATEURS DE FAISCEAU STANDARDS sont couramment utilisés avec des sources de lumière non polarisée,
comme la lumière naturelle ou polychromatique, dans les applications pour lesquelles l’état de polarisation
n’est pas critique. Ils sont conçus pour séparer la lumière non polarisée à un rapport de Réflexion/Transmission
(R/T) spécifique avec des tendances de polarisation non spécifiées.
LES SÉPARATEURS DE FAISCEAU POLARISANTS sont conçus pour séparer la lumière en faisceaux polarisés
Ssréfléchis et polarisés p transmis. Ils peuvent être utilisés pour séparer la lumière non polarisée à un rapport de 50/50,
ou pour les applications de séparation de polarisation telles que l’isolation optique (Figure 3).
LES SÉPARATEURS DE FAISCEAU NON-POLARISANTS séparent la lumière à un rapport R/T spécifique tout
en maintenant l’état de polarisation initial de la lumière incidente. Par exemple, dans le cas d’un séparateur nonpolarisant
50/50, les états de polarisation p et s transmis et les états de polarisation p et s réfléchis sont séparés en
fonction du rapport R/T de conception. Ces séparateurs sont parfaits pour conserver la polarisation dans les applications
qui utilisent la lumière polarisée (Figure 4).
LES SÉPARATEURS DE FAISCEAU DICHROÏQUES séparent les différentes longueurs d’onde de la lumière.
Les options varient, des combinateurs de faisceaux laser conçus pour spécifier les longueurs d’onde laser, aux
miroirs chauds et froids conçus à large bande pour diviser la lumière visible et l’infrarouge. Ce type de séparateur
est couramment utilisé dans les applications de fluorescence.
Incident
Beam
%
Transmitted
%
S Reflected
P
S
P
Cube Size
Beamsplitter
Coating
Figure 1 Figure 2
Figure 3
Incident
Beam
Cube Size
Beamsplitter
Coating
%
Transmitted
%
Reflected
P
S
P
S
P
S
Figure 4
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