表紙_偏光・位相差デバイスのコピー

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3 Note: Polarizers are available from less than 5mm square to 200 mm and greater diameter Polarizers Retarders 3

4 Polarizers Retarders Fig

5 Polarizers Retarders polarizer. Polarized Transmission (%) Wavelength (nm) Extinction Ratio Polarized Transmission (%) Fig. 1-3 Fig Wavelength (nm) 100,000 10,000 1, Extinction Ratio Polarized Transmission (%) Polarized Transmission (%) Wavelength (nm) 100,000 10,000 1, Extinction Ratio Fig. 1-5 Fig

6 (in.) (in.) (in.) DPM-050-UV DPM-050-VIS DPM-050-NIR DPM-050-NIR2-n DPM-100-UV DPM-100-VIS DPM-100-NIR DPM-100-NIR2-n DPM-200-UV DPM-200-VIS DPM-200-NIR DPM-200-NIR2-n (in.) (in.) (in.) DP-050-UV DP-050-VIS DP-050-NIR DP-050-NIR2-n DP-100-UV DP-100-VIS DP-100-NIR DP-100-NIR2-n Polarizers Retarders 6

7 Polarizers Retarders Fig. 1-7 (in.) (in.) (in.) specify PPM λ specify PPM λ 8

8 (in.) (in.) (in.) UPM UV UPM VIS UPM IR UPM LNIR UPM UV UPM VIS UPM IR UPM LNIR (in.) (in.) (in.) UHP UV UHP VIS UHP IR UHP LNIR UHP UV UHP VIS U HP IR U HP LNIR Polarizers Retarders 9

9 Polarizers Retarders Fig. 1-8 Fig. 1-9 Fig Fig

10 Polarizers Retarders Transm itted Fig Fig Fig Fig

11 Polarizers Retarders IN R 0.5 x 0.5 in. UV VLS-050-UV NIR VLS-050-NIR IR VLS-050-IR 1.0 x 1.0 in. UV VLS-100-UV NIR VLS-100-NIR IR VLS-100-IR 2.0 x 2.0 in. UV VLS-200-UV NIR VLS-200-NIR IR VLS-200-IR 0.5 in. UV VLR-050-UV NIR VLR-050-NIR IR VLR-050-IR 1.0 in. UV VLR-100-UV NIR VLR-100-NIR IR VLR-100-IR 2.0 in. UV VLR-200-UV NIR VLR-200-NIR IR VLR-200-IR 12

12 Polarizers Retarders Fig Fig

13 Polarizers Retarders Fig A = B = C (in.) 0.50 BP λ 1.00 BP λ 14

14 Polarizers Retarders Fig Fig Fig Fig

15 Polarizers Retarders A = B = C (in.) VIS ( nm) 0.50 BB VIS 1.00 BB VIS IR1 ( nm) 0.50 BB IR BB IR1 IR2 ( nm) 0.50 BB IR BB IR2 IR3 ( nm) 0.50 BB IR BB IR3 16

16 Polarizers Retarders Fig

17 Polarizers Retarders Fig Fig

18 Polarizers Retarders (in.) (in.) (in.) CPM λ CPM λ CPM λ (in.) (in.) (in.) CP λ CP λ 20

19 Polarizers Retarders Fig (in.) (in.) BS λ BS λ. 21

20 Polarizers Retarders 22

21 UV: ~4.25% VIS: 0.50% NIR: 0.50% UV: 2 arc min VIS: 1 arc min NIR: 2 arc min UV: λ/2 VIS: λ/5 NIR: λ/2 ± , 0.70, 0.80, 1.20 in. 0.50% 3 arc min λ/4 ± , 0.70 in. Polarizers Retarders ~4% 5 arc min 1λ/10mm ± , 0.70, 0.80 in. ~1.50% () ~4.50% () 3 arc min λ ± 5 5, 8, 10 mm 1.50% 1 arc min UV: λ/4 inch NIR: 5λ inch IR: 5λ inch ± , 0.80 in. 0.25% 0.50% :3 arc min : 6 arc min λ/5 ± , 0.80 in. :3 arc min : 6 arc min λ/5 ± , 0.80 in. 0.50% VIS: 1 arc min NIR: 2 arc min VIS: λ/5 NIR: λ/2 ± , 0.70, 0.80, 1.20 in. 0.50% 3 arc min λ/5 ± , 0.80 in. 23-1

22 NEW 0.52 x 0.52 x 0.50 in x 13.2 x 12.7 mm 1.02 x 1.02 x 1.00 in x 25.9 x 25.4 mm 2.02 x 2.02 x 2.00 in x 51.3 x 50.8 mm 0.40 in. [10.2 mm] 0.80 in. [20.3 mm] 1.60 in. [40.6 mm] BV-050-VIS BV-050-IR BV-050-UNC BV-100-VIS BV-100-IR BV-100-UNC BV-200-VIS BV-200-IR BV-200-UNC 2012 Meadowlark Optics, Inc. All rights reserved.

23 NEW

24 NEW

25 Polarizers Retarders 24

26 Polarizers Retarders Fig. 2-1 Note that a compound zero-order quartz retarder does not provide improved field of view over a multiple-order retarder, only a true zero-order retarder does. 25

27 Polarizers Retarders Fig. 2-2 Fig. 2-3 or Custom sizes and retardances are available. Please contact your Fig

28 Polarizers Retarders Fig. 2-5 Fig

29 Polarizers Retarders S = I Q U V M = S = S, =

30 Polarizers Retarders ZQ-100-λ ZH-100-λ Fig

31 Polarizers Retarders Fig. 2-8 Fig

32 Polarizers Retarders NQM-050-λ NHM-050-λ NQM-100-λ NHM-100-λ NQM-200-λ NHM-200-λ NQ-050-λ NH-050-λ NQ-100-λ NH-100-λ NQ-200-λ NH-200-λ Please specify your center wavelength when ordering. in nanometers 31

33 Polarizers Retarders Fig Fig

34 Polarizers Retarders WQM-050-λ WHM-050-λ WQM-100-λ WHM-100-λ WQM-200-λ WHM-200-λ WFQ-050-λ WFH-050-λ WFQ-100-λ WFH-100-λ WFQ-150-λ WFH-150-λ Custom sizes and retardance values are available. Please contact 34

35 NEW Fractional Wave Retardance Fig Quartz Polymer Angle of Incidence ( ) Polarizers Retarders 35

36 Polarizers Retarders nm nm nm 780 nm 976 nm nm 488 nm nm nm 780 nm 976 nm nm D R 1 R 2 1 / 2 36

37 Fig Fig AQM-050-λ AHM-050-λ AQM-100-λ AHM-100-λ AQ-050-λ AH-050-λ AQ-100-λ AH-100-λ Polarizers Retarders 37

38 Polarizers Retarders Fig Retardation (waves) Fig

39 CQM-050 CHM CQ-050 CH-050 Polarizers Retarders 39

40 NEW Polarizers Retarders VIS NIR1 NIR2 PRS1-VIS-λ PRS1-NIR1-λ PRS1-NIR2-λ Fig VIS PRS3-VIS-λ / λ / λ NIR1 PRS3-NIR1-λ / λ / λ NIR2 PRS3-NIR2-λ / λ / λ VIS PRS5-VIS-λ / λ / λ / λ / λ NIR1 PRS5-NIR1-λ / λ / λ / λ / λ NIR2 PRS5-NIR2-λ / λ / λ / λ / λ

41 RAPtor Applied Polymer Retarders 2011 Meadowlark Optics, Inc. All rights reserved.

42 ポリマーリターダ カスタマイズ RAPtor Applied Polymer Retarders 特長 極薄 大口径 耐熱性 サイズ 形状 有効波長 リターダンスはカスタマイズ 自由なサイズ 形状に加工されたポリマーリターダです 基 材上に配向膜を生成し UV照射にて製作されるリターダで 微細な形や 複雑な形のリターダが作製可能です RAPtorリターダは True Zeroオーダのフィルムリターダで 厚みも最薄の10µm程度です ユーザから提供されたウィンドウや基材上にリターダを製作 するので 完全カスタムの製品となっております 本リターダは 宇宙用アプリケーションの製品として開発され ました Meadowlarkでは 10mmから100mm程度の大きさ の基材上にポリマーリターダを形成することが可能です 仕様 ストック リターダ材料 High Birefringence Polymer 動作波長範囲 リターダンス nm (up to λ/ nm (up to λ/4) リターダンス精度 ±λ/100 リターダンス均一性 < 5 nm 外形* 25 to 100 mm dia. フィルム厚み** < 10 µm 基材厚み* 1.1 mm fused sillca 有効径 80% 裏面ARコート時の基材反射率 < 0.5% 透過波面収差[P-V@633nm] < λ/2 平行度 < 5 arc-sec 表面精度 Scratch-Dig 動作温度範囲 -20 to 120 保管温度範囲 -40 to 125 仕様 カスタム 透過率 vs 波長グラフ 波長範囲 nm リターダンス精度 < ±λ/200 外形 up to 150 mm dia. 有効径 90% Fast-Axis基準/軸方位 Customer specified 基材材料/形状/厚み Customer specified * カスタムにて大口径 厚めの基材使用可能 ** 基材材料 フィルム厚みはデザインによる 基材や ARコートの有無で透過率は異なります ストックリスト λ/4 λ/ Meadowlark Optics, Inc. All rights reserved. 直径 有効径 型番 1.00" [25.4mm] 0.8" [20.3mm] PQ-100-λ, PH-100-λ 2.00" [50.8mm] 1.6" [40.6mm] PQ-200-λ, PH-200-λ

43 2.00 in. [50.8 mm] 0.70 in. [17.78 mm] 0.75 in. [19.05 mm] LVR-200-MIR 3.00 in. [76.2 mm] 1.60 in. [40.64 mm] 1.00 in. [25.4 mm] LVR-300-MIR 43

76 3 B m n AB P m n AP : PB = m : n A P B P AB m : n m < n n AB Q Q m A B AQ : QB = m : n (m n) m > n m n Q AB m : n A B Q P AB Q AB 3. 3 A(1) B(3) C(

76 3 B m n AB P m n AP : PB = m : n A P B P AB m : n m < n n AB Q Q m A B AQ : QB = m : n (m n) m > n m n Q AB m : n A B Q P AB Q AB 3. 3 A(1) B(3) C( 3 3.1 3.1.1 1 1 A P a 1 a P a P P(a) a P(a) a P(a) a a 0 a = a a < 0 a = a a < b a > b A a b a B b B b a b A a 3.1 A() B(5) AB = 5 = 3 A(3) B(1) AB = 3 1 = A(a) B(b) AB AB = b a 3.1 (1) A(6) B(1) () A(

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