Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Ausgangspolarisator/Analysator

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Ausgangspolarisator/Analysator im Bereich Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen anhand von Standardkonfiguration bis Schwerlastanforderung eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Ausgangspolarisator/Analysator wird durch die Baugruppe aus Polarisationselement und Montagerahmen beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Eine optische Komponente, die selektiv Licht mit einem bestimmten Polarisationszustand transmittiert, während andere Polarisationszustände blockiert oder gedämpft werden. Sie dient als Ausgangselement in optischen Isolatoren.

Technische Definition

Der Ausgangspolarisator/Analysator ist eine kritische Komponente innerhalb optischer Isolatoren, die als letzter Polarisationsfilter fungiert. Er stellt sicher, dass nur Licht mit der gewünschten Polarisationsorientierung den Isolator verlässt, während rückreflektiertes Licht mit veränderten Polarisationszuständen abgewiesen wird. Diese Komponente arbeitet in Verbindung mit dem Eingangspolarisator und dem Faraday-Rotator, um unidirektionale Lichtübertragung und optische Isolation zu gewährleisten.

Funktionsprinzip

Der Polarisator/Analysator arbeitet auf Basis von Polarisationsselektivität, typischerweise unter Verwendung von doppelbrechenden Kristallen, dichroitischen Materialien oder Drahtgitterstrukturen. Er transmittiert Licht, dessen Polarisation mit seiner Transmissionsachse ausgerichtet ist, während Licht mit orthogonaler Polarisation absorbiert oder reflektiert wird. In optischen Isolatoren analysiert er den Polarisationszustand nach dem Faraday-Rotator, um sicherzustellen, dass nur vorwärtslaufendes Licht passieren kann.

Hauptmaterialien

Kalzit Glan-Thompson-Prismenmaterial Polarisationsfolie Drahtgitter-Polarisatormaterial

Komponenten / BOM

Polarisationselement
Kernkomponente, die selektiv bestimmte Polarisationszustände durchlässt
Material: Kalzit, Polarisationsfolie oder Drahtgittermaterial
Bietet strukturelle Unterstützung und Ausrichtung für das Polarisierungselement
Material: Aluminiumlegierung oder rostfreier Stahl
Antireflexbeschichtung
Verringert Oberflächenreflexionen und erhöht die Transmissionseffizienz
Material: Dielektrische Beschichtungsmaterialien

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

UV-Strahlungsexposition bei 254 nm Wellenlänge, die eine kumulative Dosis von über 1000 J/cm² überschreitet Photodegradation von Polymer-Polarisationsfolien, die zu einer Reduktion des Polarisationswirkungsgrads von 99,9 % auf unter 95 % führt Einbau eines UV-absorbierenden, cer-dotierten Glassubstrats mit 99,9 % Absorption bei 200-350 nm
Mechanische Vibration bei 120 Hz Resonanzfrequenz mit einer Beschleunigung von über 5 g RMS Versagen des Wollaston-Prismen-Klebstoffs, das zu einer Winkel-Fehlausrichtung von über 0,5° von der nominellen 45°-Orientierung führt Implementierung einer kinematischen Montage mit 3-Punkt-Kontakt und viskoelastischem Dämpfungsmaterial (Verlustfaktor η=0,3) an den Montagegrenzflächen

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
400-700 nm Wellenlänge, 0-50°C Temperatur, 0-80% relative Luftfeuchtigkeit
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Das Transmissions-Extinktionsverhältnis fällt unter 30 dB bei 633 nm Wellenlänge, oder der polarisationsabhängige Verlust überschreitet 0,5 dB
Delamination doppelbrechender Kristalle bei 60°C aufgrund von Unterschieden im thermischen Ausdehnungskoeffizienten (α_Kristall=8,2×10^-6/K, α_Klebstoff=45×10^-6/K), die zu einer Grenzflächenschubspannung von über 15 MPa führen
Fertigungskontext
Ausgangspolarisator/Analysator wird innerhalb von Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen nach Material, Prozessfenster und Prüfanforderungen bewertet.

Taxonomie und Suchbegriffe

Suchbegriffe, Aliase und technische Bezeichnungen für diesen CNFX Datensatz.

Anwendungen / Eingebaute Systeme

Dieses Teil oder Produkt erscheint in den folgenden Systemen und Maschinen.

Eignung und Auslegungsdaten

Betriebsgrenzen
Traglast:Atmosphärisch bis 2 atm
Verstellbereich / Reichweite:Nicht zutreffend für optische Komponenten
Einsatztemperatur:-40°C bis +85°C
Montage- und Anwendungskompatibilität
Freistrahloptische SystemeLichtwellenleiternetzeLaserstrahlführungssysteme
Nicht geeignet: Umgebungen mit hoher Vibration oder Stoßbelastung
Auslegungsdaten
  • Betriebswellenlänge (nm)
  • Strahl- oder Faserkern-Durchmesser (mm/µm)
  • Erforderliches Extinktionsverhältnis (dB)

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Degradation der optischen Beschichtung
Cause: Exposition gegenüber UV-Strahlung, chemischer Kontamination oder thermischer Zyklen, die zu Delamination, Verfärbung oder reduzierter Transmissionseffizienz führen.
Mechanische Fehlausrichtung
Cause: Vibration, thermische Ausdehnungsunterschiede oder unsachgemäße Handhabung, die zu einer Drift der Polarisationsachse führen, was ungenaue Polarisation oder Lichtleckagen zur Folge hat.
Wartungsindikatoren
  • Sichtbare Verfärbung, Trübung oder physische Beschädigung (Kratzer, Risse) auf der optischen Oberfläche
  • Erhöhte Lichtleckage oder inkonsistente Polarisationsausgabe im Vergleich zu Basislinienmessungen
Technische Hinweise
  • Strikte Umgebungskontrollen implementieren: stabile Temperatur/Feuchtigkeit aufrechterhalten, UV-blockierende Gehäuse verwenden und Reinraumhandhabung während Installation/Reinigung sicherstellen
  • Regelmäßige Kalibrier- und Ausrichtungsprüfungen mit polarisierten Lichtquellen und Detektoren etablieren, um frühzeitige Drift zu erkennen, gekoppelt mit vibrationsisolierten Montagen

Compliance & Manufacturing Standards

Reference Standards
ISO 10110-5:2015 (Optik und Photonik - Erstellung von Zeichnungen für optische Elemente und Systeme - Teil 5: Oberflächenformtoleranzen)ANSI/ASME Y14.5-2018 (Bemaßung und Tolerierung)DIN 3140-5:2016 (Optik und optische Instrumente - Erstellung von Zeichnungen für optische Elemente und Systeme - Teil 5: Oberflächenformtoleranzen)
Manufacturing Precision
  • Extinktionsverhältnis: ≥1000:1
  • Ausrichtung der Transmissionsachse: ±0,5°
Quality Inspection
  • Spektraler Transmissionsgradtest (Wellenlängenbereich 400-700 nm)
  • Messung des Polarisations-Extinktionsverhältnisses

Hersteller, die dieses Produkt fertigen

Herstellerprofile mit passender Produktionsfähigkeit in China.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

Supply ChainRelated Products and Components

抗静电

A device or system designed to prevent, reduce, or eliminate the buildup of static electricity on surfaces, materials, or components.

Spezifikationen ansehen ->
Asset-Tracking-Gerät

Ein elektronisches Gerät, das Ortungstechnologien nutzt, um die Position, den Status und die Bewegung physischer Assets in Echtzeit zu überwachen und aufzuzeichnen.

Spezifikationen ansehen ->
Audioverstärker

Elektronische Geräte, die die Leistung von Audiosignalen erhöhen, um Lautsprecher oder andere Ausgangswandler anzusteuern.

Spezifikationen ansehen ->
Automatisiertes Computergehäuse-Montagesystem

Industrielles Robotersystem zur automatisierten Montage von Computergehäusen und Verkleidungen.

Spezifikationen ansehen ->

Häufige Fragen

Was ist die primäre Funktion eines Ausgangspolarisators/Analysators in optischen Systemen?

Ein Ausgangspolarisator/Analysator transmittiert selektiv Licht mit einem spezifischen Polarisationszustand, während andere Polarisationszustände blockiert oder gedämpft werden. Er dient als kritisches Ausgangselement in optischen Isolatoren, um die Signalintegrität sicherzustellen und Rückreflexionen in elektronischen und optischen Geräten zu verhindern.

Welche Materialien werden üblicherweise bei der Herstellung von Ausgangspolarisatoren/Analysatoren verwendet?

Häufig verwendete Materialien umfassen Kalzitkristalle für hochleistungsfähige doppelbrechende Polarisatoren, Glan-Thompson-Prismenmaterialien für Präzisionsanwendungen, Polarisationsfolien für kostengünstige Lösungen und Drahtgitter-Polarisatormaterialien für Infrarot- und spezielle Wellenlängenbereiche in der Computer- und Optikproduktfertigung.

Wie beeinflusst der BOM (Stückliste) die Leistung eines Ausgangspolarisators/Analysators?

Die BOM-Komponenten – Antireflexionsbeschichtung, Montagerahmen und polarisierendes Element – beeinflussen die Leistung direkt: Antireflexionsbeschichtungen minimieren Lichtverluste, Montagerahmen gewährleisten mechanische Stabilität und Ausrichtung, und das polarisierende Element (Kalzit, Folie etc.) bestimmt Polarisationswirkungsgrad, Extinktionsverhältnis und Wellenlängenbereich für einen zuverlässigen Betrieb in optischen Isolatoren.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Index v2.6.05 · Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.

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