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Compensador de Babinet

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Este instrumento óptico de precisión es invaluable para el análisis completo de la luz polarizada.Hay dos modelos disponibles: el modelo BSC 100 fabricado con cristal de cuarzo sintético que abarca de 190 a 1600 nm y el modelo BSC 100F en fluoruro de magnesio que cubre de 120 nm a 7,5 μm.
Estado de Disponibilidad:

Este instrumento óptico de precisión es invaluable para el análisis completo de la luz polarizada.Hay dos modelos disponibles: el modelo BSC 100 fabricado con cristal de cuarzo sintético que abarca de 190 a 1600 nm y el modelo BSC 100F en fluoruro de magnesio que cubre de 120 nm a 7,5 μm.

Teoría

El compensador BSC 100 Babinet Soleil está construido a partir de dos cuñas de cristal de cuarzo opuestas con un bloque de cuarzo compensador en contacto óptico con la cuña más pequeña, como se muestra a continuación.Ambas cuñas están cortadas con el eje óptico de cuarzo paralelo a sus bordes longitudinales y el bloque de compensación tiene su eje en ángulo recto.En funcionamiento, la cuña grande se traslada a través de la más pequeña, presentando así una diferencia de longitud de trayectoria variable para un haz óptico que pasa a través del instrumento.El bloque de compensación garantiza que esta diferencia sea uniforme en toda la apertura.El compensador está encendido de modo que su eje esté a 45° de la dirección de polarización del haz de entrada.Se puede considerar que este haz está dividido en dos componentes paralelos a los ejes (ópticos) rápido y lento del cuarzo.Al salir del Compensador, cada componente ahora tiene un retardo de fase diferencial que depende de la diferencia de longitud del camino óptico a través del cuarzo.Ajustar esta diferencia de longitud de trayectoria trasladando la cuña grande varía el retardo en proporción directa.El ángulo de cuña se calcula de manera que el movimiento a escala completa (hacia arriba o hacia abajo) desde el centro cero introduce una

retardo de media onda (más o menos) en la longitud de onda de diseño más larga (1600 nm para el modelo BSC100 o 7,5 μm para el modelo BSC 100F).Debido a que el retardo escala inversamente con la longitud de onda para una diferencia de trayectoria dada, la operación a longitudes de onda más cortas da como resultado una traslación a escala completa que produce más de un retardo de media onda.Para el BSC100 a 100 nm, hay aproximadamente 2,75 medias ondas por escala completa.

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