Wissen

Hier finden Sie Wissenswertes über unsere Polarisatoren und dessen Umgang

Polarisation

Polarisation

Licht ist eine transversale Welle, die – je nach Ausrichtung – polarisiert oder unpolarisiert sein kann. Polarisatoren filtern gezielt bestimmte Schwingungsrichtungen und finden Anwendung in Technik, Medizin und Fotografie. colorPol® Polarisatoren von codixx bestehen aus dünnem Glas mit ausgerichteten Silbernanopartikeln. Sie ermöglichen präzise lineare Polarisation über UV-, sichtbaren und IR-Bereich.

 

Eine weiterführende, ausführliche Beschreibung des Funktionsprinzipes von Polarisation und colorPol® Polarisatoren finden Sie in unserer Veröffentlichung:
How colorPol® polarizers work

 

Reinigungshinweise für colorPol® Polarisatoren

Unsere colorPol® Polarisatoren werden in gereinigtem Zustand verpackt und ausgeliefert. Durch Transport oder längere Lagerung können sich jedoch leichte, unkritische Verschmutzungen auf der Oberfläche bilden. Damit Sie diese schnell und effektiv entfernen können, haben wir für Sie eine kompakte Anleitung zur Reinigung zusammengestellt. Diese gilt für unlaminierte, laminierte und antireflexionsbeschichtete   colorPol® Polarisatoren.

Grundsätzlich können alle gängigen Reinigungsmittel für Glas (z. B. Isopropanol, destilliertes Wasser) sowie geeignete Reinigungsutensilien bedenkenlos verwendet werden. Für eine gründliche Reinigung, insbesondere vor der Weiterverarbeitung, empfehlen wir folgende Methoden:

  • Trockene Reinigung → bei Staub und oberflächlichen Partikeln
  • Chemische Nassreinigung → bei Flecken und stärkeren Verunreinigungen (z. B. Fingerabdrücke, Schlieren)

Eine PDF-Version dieser Reinigungstipps finden Sie hier.

 

 

Polarisationstester

Der Polarisationstester ist zur Ermittlung der Polarisationsachse von colorPol® Polarisatoren für den ultravioletten, sichtbaren und infraroten Bereich geeignet. Die Polarisationsachse von anderen linearen Polarisatoren des sichtbaren Bereichs kann ebenfalls ermittelt werden.

Gebrauchshinweise
Werden andere Polarisatoren als colorPol® Polarisatoren getestet, sollten Schutzfolien vor dem Gebrauch entfernt werden, um korrekte Ergebnisse zu erhalten.

Publikationen

Medizintechnik

Winkelmann, H., Richter, C. P., Eising, J., Piehler, J., & Kurre, R. (2024). Correlative single-molecule and structured illumination microscopy of fast dynamics at the plasma membrane. Nature Communications, 15, 5813.

"Total internal reflection fluorescence (TIRF) microscopy offers powerful means to uncover the functional organization of proteins in the plasma membrane with very high spatial and temporal resolution."

Mehr erfahren

 


 

Mohebi, A., Le Gratiet, A., Trianni, A., Callegari, F., Bianchini, P., & Diaspro, A. (2022). Phasor map analysis to investigate Hutchinson–Gilford progeria cell under polarization-resolved optical scanning microscopy. Scientific Reports, 12(1679).

"Polarized light scanning microscopy is a non-invasive and contrast-enhancing technique to investigate anisotropic specimens and chiral organizations."

Mehr erfahren

 

Kommunikation

H. Conradi, T. Qian, M. Kresse, J. Reck, D. de Felipe, M. Kleinert, M. Weigel, C. Zawadzki, N. Keil, and M. Schell, "Tunable DBR Laser with Integrated Optical Isolator," in Optical Fiber Communication Conference (OFC) 2021, P. Dong, J. Kani, C. Xie, R. Casellas, C. Cole, and M. Li, eds., OSA Technical Digest (Optica Publishing Group, 2021), paper W1B.6.

"Integration of a tunable DBR laser with an optical isolator in a polymer platform achieves 38 dB isolation over 17 nm tuning range and 5.6 mW output power. Device size is 2 x 6 mm2."

Mehr erfahren

 


 

Messtechnik

Liu, X., Zhang, L., Zhai, X., Li, L., Zhou, Q., Chen, X., & Li, X. (2023). Polarization Lidar: Principles and Applications. Photonics, 10(10), 1118.

"Traditional lidar techniques mainly rely on the backscattering/echo light intensity and spectrum as information sources. In contrast, polarization lidar (P-lidar) expands the dimensions of detection by utilizing the physical property of polarization."

Mehr erfahren

 


 

Imhomoh, E. L., Nwadike, S. U., Okpo, K. O., & Rabiu, T. B. (2023). Optical technology in current measurements as a substitute to inductive and capacitive measurement transformers: A case for the Nigerian electricity industry. International Journal of Engineering Science Invention (IJESI), 12(11), 26–31.

"Electric utilities have started assessing optical sensors to measure voltage and current as recent
researches suggest. These devices are showing their worth, particularly in situations where enhanced safety,
modification and precise measurement over a larger dynamic range are the primary concerns."

Mehr erfahren

 

 


 

Schwartz, P., Ambroz, J., Gömöry, P., Kozák, M., Kučera, A., Rybák, J., … Watt, A. (2013). Coronal Multi-channel Polarimeter at the Lomnicky Peak Observatory. Proceedings of the International Astronomical Union, 8 (S300), 521–522.

"Coronal Multi-channel Polarimeter (CoMP-S), developed by HAO/NCAR, has been introduced to regular operation at the Lomnicky Peak Observatory (High Tatras in northern Slovakia, 2633 m a.s.l.) of the Astronomical Institute of Slovak Academy of Sciences. We present here the technical parameters of the current version of the instrument and its potential for observations of prominences in the visual and near-IR spectral regions."

Mehr erfahren

 

Sicherheit

Lowndes, David & Frick, Stefan & Hart, Andy & Rarity, John. (2021). A low cost, short range quantum key distribution system. EPJ Quantum Technology. 8. 10.1140/epjqt/s40507-021-00101-2.

We present a miniaturized quantum key distribution system, designed to augment the more mature quantum key distribution systems currently commercially available.

Mehr erfahren

Quantum Optik

Michail, E. (2021). Design and development of a two-photon absorption induced fluorescence spectrometer and the investigation of nonlinear optical properties of organic chromophores (Doctoral dissertation, Julius-Maximilians-Universität Würzburg).

"Main objectives of the present dissertation can be divided in two parts. The first part deals with setting up a spectroscopic technique for reliable and accurate measurements of the two-photon absorption (2PA) cross section spectra. In the second part, this firmly established experimental technique together with conventional spectroscopic characterization, quantum-chemical computations and theoretical modelling calculations was combined and therefore used as a tool to gain information for the so-called structure-property relationship through."

Mehr erfahren