波片具有快轴和慢轴,因为两轴具有不同的折射率,所以沿这两轴传播的光波之间将有一定的相位延迟。如果入射偏振和波片的快轴或慢轴平行,波片就不会改变偏振态。如果线偏振方向不平行波片的快轴或慢轴,你才能看到两轴上的延迟效应,因为这样光可分解成一个平行于慢轴的分量和一个平行于快轴的分量。对于1/4波片,如果入射偏振方向与慢轴成任意角度,通过1/4波片后,湖北多级波片的特点,湖北多级波片的特点,慢轴分量比快轴分量延迟1/4个设计波长,电场振幅就像绕光轴做螺旋运动,由此产生椭圆偏振光。如果线偏振方向与慢轴成45度角,湖北多级波片的特点,慢轴和快轴具有相同的振幅分量,然后产生圆偏振光。空气隙零级波片是由两片石英波片装在支架内形成空气隙且光轴正交的光学元件。湖北多级波片的特点
波片是激光和光学实验中常用的器件之一,主要用来改变激光的偏振态或者偏振方向,常用的是二分之一波片和四分之一波片。但根据制备材料和结构的不同,波片分成很多类型,常见的有零级波片,真零级波片,多级波片,石英波片,聚合物波片,空气隙波片等等。对很多用户而言,常常分不清,不知道应该选哪种。波片是能使互相垂直的两个偏振态产生附加光程差( 或相位差)的光学器件。通常由具有精确厚度的石英、方解石或云母等双折射晶片做成,波片中的o光和e光沿同一方向传播,但传播速度不同(折射率不同)。陕西光学波片价格怎样区分波片的快慢轴?
波片是能使互相垂直的两光振动间产生附加光程差 ( 或相位差)的光学器件。通常由具有精确厚度的石英、方解石或云母等双折射晶片做成,其光轴与晶片表面平行。以线偏振光垂直入射到晶片,其振动方向与晶片光轴夹 θ 角( θ≠0、 ),入射的光振动分解成垂直于光轴(o 振 动)和平行于光轴(e振动)两个分量,它们对应晶片中的 o光和e光(见双折射)。相比石英而言,聚合物材料的双折射系数比较小,所以更适合制造真零级波片,尤其是在可见波段。各种聚合物在不同波段的色散程度不同,所以对不同应用要考虑用不同类型的聚合物。
空气隙零级波片发出的光谱波长而设计的且尺寸为12.7mm、25.4mm相位延迟是λ/2和的空气隙零级波片库存标准元件,这种空气隙零级波片是由两片石英波片通过支架固定而成,其光轴正交,因两片石英波片的厚度差异而使其在应用中能产生零级相位延迟。这种空气隙零级波片具有对宽温度变化范围、宽波长变化范围、准确的相位延迟、能承受高激光功率等特点。这些特点是多级波片所不具备的,故这些波片在激光器、激光系统、教育科研、激光加工等产品及相关领域应用很普遍。零级波片对温度和波长不敏感。
波片是制造光学元件特别具有挑战性的部分。 它们由晶体材料制成,必须将其轴定向在几分钟之内进行切割。 然后,必须将其抛光至激光质量的光洁度,弧秒平行度和<λ/ 10的波前。 没有校正空间,因为它们的厚度公差只为一微米的一小部分。为了验证延迟公差,受过专门培训的光学技术人员使用了特定的测试装置。 进行抗反射镀膜后,零级和消色差波片成对匹配,并在其单元安装座内彼此精确对准。波片非常适合要求高损伤阈值和温度变化下的延迟稳定性的应用,例如与激光或红外光源一起使用。消色差波片由两种不同材料的双折射晶体组成。上海多级波片工作原理
常见的波片由石英晶体制作而成,主要为二分之一波片和四分之一波片。湖北多级波片的特点
消色差波片通过在两块多级波片中间用蚀刻不锈钢间隔环隔开,并用环氧树脂将它们胶合在一起(只用在波片通光孔径以外)。然后把波片安装在带螺纹的Ø1英寸阳极氧化处理的铝质外壳中,并用O形圈和卡环固定就位。拧开卡环并移除O形圈即可方便地从安装座上取下波片。波片的外壳刻有指示波片快轴方向的刻线,并刻有波片的工作范围,以及是1/4还是1/2波片。消色差波片由两种不同材料的双折射晶体组成,由于两种材料的色散不一样,因此可以在很宽的波长范围内实现较为均匀的相位延迟。消色差波片同样对温度不太敏感。湖北多级波片的特点
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