Die Verzögerer bestehen aus zwei parallel zur optischen Achse geschnittenen Kristallplatten, die mit gekreuzten Achsen zusammengesetzt werden. Dadurch wird der Gangunterschied zwischen den Polarisationsachsen durch den Dickenunterschied der beiden Platten bestimmt. Es kann so nahezu jeder gewünschte Gangunterschied erreicht werden (i.d.R. λ/2 bzw. λ/4 bei der Sollwellenlänge).
Die Dicke der Einzelplatte liegt bei 0,8 mm (Gesamtdicke ca. 1,6 mm). Die Wellenfrontdeformation beträgt λ/10 (bei λ = 550 nm) und der Keilfehler ist kleiner als 2’’. Die Genauigkeit des Gangunterschieds beträgt ±2 nm.
Der Transmissionsbereich von Quarz ist 180 nm bis 2,7 µm. Für Wellenlängen unterhalb 230 nm werden die Platten aus synthetischem Quarz gefertigt. Der Spektralbereich, über den eine einzelne zero-order-Platte verwendet werden kann, ist wesentlich kleiner als der Transmissionsbereich und hängt von der geforderten Genauigkeit der Verzögerung ab. Für eine einfache Abschätzung des nutzbaren Wellenlängenbereiches nimmt man an, dass der Gangunterschied (in nm) unabhängig von der Wellenlänge ist (d.h. die Dispersion wird vernachlässigt). Beispielsweise besitzt eine λ/2-Platte für 633 nm einen Gangunterschied von 316,5 nm. Wird diese Platte bei 532 nm verwendet, so entspricht dieser Gangunterschied etwa 0,6•λ. Für Wellenlängenänderungen um ±4 nm (λ/2-Platten) bzw. ±8 nm (λ/4-Platten) liegt der resultierende Fehler des Gangunterschieds unterhalb der Fertigungstoleranz von ± 2 nm. Wir weisen darauf hin, dass in vielen Anwendungen auch größere Abweichungen tolerierbar sind, so dass sich entsprechend größere spektrale Breiten ergeben.
Abweichungen des Gangunterschieds treten auch durch Temperaturänderungen oder schrägen Lichteinfall auf. Zero-order-Platten sind weniger temperatur- jedoch stärker neigungsabhängig als low-order-Platten. Eine Abschätzung der Abweichung ΔR vom Sollwert R der Verzögerung (jeweils in nm) aufgrund von Temperaturänderung um ΔT (in K) oder Neigung um Δφ (in Grad) ist wie folgt möglich:
ΔR≈-(8•10-5K-1)•R•ΔT
ΔR≈±(1 nm/Grad²)•Δφ²
Für eine λ/2-Platte bei 633 nm liegen die Abweichungen bei Temperaturänderungen bis zu ±80 K oder Kippwinkeln bis zu ±1,5° unterhalb der Fertigungstoleranz.
Die Platten sind mit Doppelschichten für die Sollwellenlänge entspiegelt (R<0,1% pro Fläche) und werden in einer Zylinderfassung aus eloxiertem Aluminium mit Gravur der schnellen Achse, des Gangunterschiedes und der Wellenlänge geliefert.
Die zero-order Verzögerungsplatten sind wahlweise mit optischem Kontakt (kittfrei) oder einem Luftspalt zwischen den beiden Teilplatten lieferbar (Version L). Die Version mit Luftspalt ist für Hochleistungslaser sowie für Anwendungen mit außergewöhnlichen thermischen oder mechanischen Belastungen sinnvoll.
| Öffnung | Fassung | λ/2 | ||||
| Ø | Ø | Länge | Best.Nr. | Preis 1 St. | Preis 2-5 St. | Preis 6-10 St. |
| 9.5 mm 14.5 mm 19.5 mm 24.5 mm |
25 mm 25 mm 30 mm 40 mm |
10 mm 10 mm 15 mm 15 mm |
RZQ 2.10 RZQ 2.15 RZQ 2.20 RZQ 2.25 |
€ 415 € 582 € 969 € 1636 |
€ 388 € 543 € 900 € 1523 |
€ 370 € 516 € 854 € 1448 |
| Öffnung | Fassung | λ/4 | ||||
| Ø | Ø | Länge | Best.Nr. | Preis 1 St. | Preis 2-5 St. | Preis 6-10 St. |
| 9.5 mm 14.5 mm 19.5 mm 24.5 mm |
25 mm 25 mm 30 mm 40 mm |
10 mm 10 mm 15 mm 15 mm |
RZQ 4.10 RZQ 4.15 RZQ 4.20 RZQ 4.25 |
€ 415 € 582 € 969 € 1636 |
€ 388 € 543 € 900 € 1523 |
€ 370 € 516 € 854 € 1448 |
| Öffnung | Fassung | λ/2 | ||||
| Ø | Ø | Länge | Best.Nr. | Preis 1 St. | Preis 2-5 St. | Preis 6-10 St. |
| 9.5 mm 14.5 mm 19.5 mm 24.5 mm |
25 mm 25 mm 30 mm 40 mm |
10 mm 10 mm 15 mm 15 mm |
RZQ 2.10 L RZQ 2.15 L RZQ 2.20 L RZQ 2.25 L |
€ 516 € 713 € 1174 € 1837 |
€ 469 € 645 € 1053 € 1711 |
€ 437 € 600 € 972 € 1626 |
| Öffnung | Fassung | λ/4 | ||||
| Ø | Ø | Länge | Best.Nr. | Preis 1 St. | Preis 2-5 St. | Preis 6-10 St. |
| 9.5 mm 14.5 mm 19.5 mm 24.5 mm |
25 mm 25 mm 30 mm 40 mm |
10 mm 10 mm 15 mm 15 mm |
RZQ 4.10 L RZQ 4.15 L RZQ 4.20 L RZQ 4.25 L |
€ 516 € 713 € 1174 € 1837 |
€ 469 € 645 € 1053 € 1711 |
€ 437 € 600 € 972 € 1626 |
Bei Bestellung bitte die gewünschte Wellenlänge angeben.
Die Listenpreise gelten für Standardwellenlängen gemäß folgender Tabelle:
| Standardwellenlängen für zero order Platten aus Quarz | |||||||
| 193 nm | 248 nm | 266 nm | 355 nm | 375 nm | 390 nm | 395 nm | 400 nm |
| 405 nm | 425 nm | 440 nm | 448 nm | 514 nm | 532 nm | 589 nm | 633 nm |
| 650 nm | 670 nm | 685 nm | 780 nm | 785 nm | 790 nm | 795 nm | 800 nm |
| 810 nm | 830 nm | 852 nm | 946 nm | 1030 nm | 1047 nm | 1053 nm | 1064 nm |
| 1083 nm | 1300 nm | 1320 nm | 1540 nm | 1550 nm | 2023 nm | ||