Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Ausgangspolarisator/Analysator

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Ausgangspolarisator/Analysator im Bereich Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen anhand von Betriebswellenlänge bis Extinktionsverhältnis 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 Licht mit einem bestimmten Polarisationszustand selektiv durchlässt und andere Polarisationszustände blockiert oder abschwächt, verwendet als Ausgangselement in optischen Isolatoren.

Technische Definition

Der Ausgangspolarisator/Analysator ist eine kritische Komponente in optischen Isolatoren, die als endgültiger Polarisationsfilter fungiert. Er stellt sicher, dass nur Licht mit der gewünschten Polarisationsrichtung den Isolator verlässt, während rückreflektiertes Licht mit veränderten Polarisationszuständen abgewiesen wird. Diese Komponente arbeitet zusammen mit dem Eingangspolarisator und dem Faraday-Rotator, um eine unidirektionale Lichtübertragung und optische Isolierung zu gewährleisten. Der Polarisator/Analysator arbeitet auf der Grundlage der Polarisationsselektivität, typischerweise unter Verwendung von doppelbrechenden Kristallen, dichroitischen Materialien oder Drahtgitterstrukturen. Er überträgt Licht, dessen Polarisation mit seiner Transmissionsachse ausgerichtet ist, während er Licht mit orthogonaler Polarisation absorbiert oder reflektiert. In optischen Isolatoren analysiert er den Polarisationszustand nach dem Faraday-Rotator, um sicherzustellen, dass nur vorwärts propagierendes Licht durchgelassen wird. Die Komponente ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, um unterschiedlichen Anwendungen gerecht zu werden, mit Parametern wie Betriebswellenlänge, Extinktionsverhältnis, Transmissionseffizienz, freier Apertur, Oberflächenebenheit, Oberflächenqualität, Zerstörschwelle, Betriebstemperatur, Luftfeuchtigkeitsbereich, Substratmaterial, Beschichtungstyp und Gewicht. Diese Parameter werden als Referenzbereiche angegeben und müssen für das spezifische Modell und die Anwendung bestätigt werden. Der Ausgangspolarisator/Analysator wird in Lasersystemen, optischen Kommunikationssystemen und anderen Anwendungen eingesetzt, die eine unidirektionale Lichtausbreitung erfordern. Es ist wichtig, modellspezifische Werte und Normen vor dem Kauf mit dem rechtlichen Hersteller oder Lieferanten zu verifizieren. Die Komponente ist kein eigenständiges Produkt, sondern Teil eines größeren optischen Systems, und ihre Leistung hängt von der korrekten Integration mit anderen Komponenten ab. Die Wartung umfasst die regelmäßige Inspektion auf Beschädigung oder Kontamination, und ein Ausfall kann zu verringerter Isolierung oder erhöhter Einfügedämpfung führen. Die Komponente sollte sorgfältig behandelt werden, um Kratzer oder Beschädigungen der optischen Oberflächen zu vermeiden.

Funktionsprinzip

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

Technische Parameter

Technische Parameter
ParameterTypischer BereichHinweise & Auswahlkriterien
Betriebswellenlänge400–700 nmSpecify for laser or broadband applications
Extinktionsverhältnis≥1000:1Higher ratio for better polarization purity
Transmissionseffizienz≥95 %For uncoated or coated versions
Freie Apertur5–50 mmMatch to beam size
Oberflächenebenheitλ/10At 633 nm
Oberflächenqualität20-10 scratch-digHigher grade for high-power lasersMIL-PRF-13830
Zerstörschwelle≥5 J/cm²At 1064 nm, 10 ns pulse
Betriebstemperatur-40–85 °CStorage and operation
Luftfeuchtigkeitsbereich5–95 %RHNicht kondensierend
SubstratmaterialBK7, UVFS, SFSelect for transmission and thermal stability
BeschichtungsartAR, PBS, NPBSAR for low loss, PBS for polarization splitting
Gewicht10–200 gAbhängig von Baugröße und Werkstoff

Die Bereiche sind branchenübliche Richtwerte zur Angebotsvorbereitung und keine Zusage des Lieferanten. Bestätigen Sie jeden Wert und jede Norm vor der Bestellung beim rechtlichen Hersteller.

Hauptmaterialien

Kalzit Glan-Thompson-Prismenmaterial Polarisationsfolie Drahtgitter-Polarisatormaterial

Komponenten / BOM

Components / BOM
  • Polarisationselement
    Kernkomponente, die selektiv bestimmte Polarisationszustände durchlässt
    Material: Kalzit, Polarisationsfolie oder Drahtgittermaterial
  • Montagerahmen
    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.

Weitere Produktbezeichnungen

output polarizer

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
Betriebsdruck:Atmosphärisch bis 2 atm
Durchflussrate:Nicht zutreffend für optische Komponenten
Betriebstemperatur:-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
Ursache: Exposition gegenüber UV-Strahlung, chemischer Kontamination oder thermischer Zyklen, die zu Delamination, Verfärbung oder reduzierter Transmissionseffizienz führen.
Mechanische Fehlausrichtung
Ursache: 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

Konformität und Fertigungsnormen

Referenznormen
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)
Fertigungsgenauigkeit
  • Extinktionsverhältnis: ≥1000:1
  • Ausrichtung der Transmissionsachse: ±0,5°
Qualitätsprüfung
  • Spektraler Transmissionsgradtest (Wellenlängenbereich 400-700 nm)
  • Messung des Polarisations-Extinktionsverhältnisses

Hersteller von Ausgangspolarisator/Analysator

Herstellerprofile mit passender Produktionsfähigkeit in China.

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

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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.

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Häufige Fragen

Welche Funktion hat der Ausgangspolarisator/Analysator in einem optischen Isolator?

Er fungiert als endgültiger Polarisationsfilter, der Licht mit der gewünschten Polarisation durchlässt und rückreflektiertes Licht mit veränderter Polarisation blockiert, um eine unidirektionale Übertragung zu gewährleisten.

Welche Materialien werden üblicherweise für diese Komponente verwendet?

Häufige Materialien sind Kalzit, Glan-Thompson-Prismenmaterial, Polarisationsfolie und Drahtgitter-Polarisatormaterial, wie im Verzeichnis aufgeführt.

Welche Parameter sollten vor der Auswahl dieser Komponente verifiziert werden?

Wichtige Parameter sind Betriebswellenlänge, Extinktionsverhältnis, Transmissionseffizienz, freie Apertur, Oberflächenqualität, Zerstörschwelle und Substratmaterial. Bestätigen Sie diese immer mit dem Hersteller für Ihre spezifische Anwendung.

Wie sollte diese Komponente gewartet werden?

Überprüfen Sie regelmäßig auf Kratzer, Kontamination oder Beschichtungsschäden. Behandeln Sie sie vorsichtig, um Oberflächenschäden zu vermeiden. Bei Leistungsabfall überprüfen Sie Ausrichtung und Sauberkeit.

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 v2.6.09 · 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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Keine Provision, kein Zwischenhändler
CNFX ist ein Verzeichnis. Wir nehmen keinen Anteil an Aufträgen und verhandeln nicht im Namen eines Lieferanten.
Was wir nicht zusichern
Eine Listung ist keine Empfehlung. Prüfen Sie jeden Lieferanten und jeden Wert vor der Bestellung selbst.

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