消色差波片类似于零级波片,不同点在于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,因此就可以在很宽的波长范围内获得相同的延迟量。消色差波片对温度不太敏感。消色差波片是通过将石英晶体波片的快轴与氟化镁波片或紫外蓝宝石波片的慢轴对准构成的,使两轴之间的相位差变成λ/4或λ/2。石英晶体和氟化镁或紫外蓝宝石的组合可大程度地降低波长对相位延迟的影响,上海高损伤阈值波片的作用,这样在消色差波片的整个工作波长范围内可得到近似平坦的光谱响应,上海高损伤阈值波片的作用,上海高损伤阈值波片的作用。因此这些消色差波片具有比我们的多级石英波片更宽的使用波长范围。这些波片是为垂直入射角设计的。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。上海高损伤阈值波片的作用
波片按材料分,常见的有各种晶体波片,和聚合物波片,液晶波片。常用的晶体包括云母,方解石,石英等。消色差波片是由几层不同的聚合物或晶体精确对准层叠而成的。消色差波片主要优点是在一定的带宽之内延迟量对波长的变化不敏感。胶合零级波片(复合波片)是将两个多级波片胶合在一起。通过将一个波片的快轴和另一个波片的慢轴对准以消除全波光程差,只留下所需的光程差。胶合波片可以在一定程度上改善温度对波片的影响,但另一个结果是其增加了波片延迟量对入射角度及波长的敏感性。真零级波片,延迟量的波长敏感度低,温度稳定性高,接受有效角度大,性能优于其他两种波片。上海高损伤阈值波片的作用零级波片能够产生零级相位延迟。
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)。多级波片的厚度等于多个全波厚度(n×waves)加一个所需延迟量厚度。多级波片相对比较容易制造。
消色差波片主要特性:光谱平坦延迟;工作波长范围从紫外到超电信波长;增透膜适用于:260-410nm,400–800nm,690–1200nm或1100–2000nm;空气隙设计比高分子膜消色差波片的损伤阈值更高;提供1/4和1/2波片。设计用于0°入射角,±3°的变化将产生少于1%的延迟性变化。11.5mm通光孔径波片采用气隙构造,23mm通光孔径波片则采用胶接构造。所有消色差波片(相位延迟片)均装在阳极化铝外壳中,并清晰标示快光轴。消色差波片由一对晶体石英和氟化镁片组成的宽带波片和宽波段波片。与普通晶体石英波片只在一个波长使用不同的是,它适合宽波带应用,因此消色差波片又是宽带波片。波片普遍用于固体倍频激光器里用来提高转换效率。
波片,光与物质中的原子或分子的相互作用与光的波长有关。这种相关性的一个体现是共振作用,可以通过物质的色散方程描述。另一个体现是这种共振作用可以产生双折射现象,也就是物质的折射率随光的偏振方向发生改变。在某些晶体中,原子的规则排列会导致在不同方向上振动的电矢量具有不同的共振频率。产生的一个结果是,不同偏振方向的光具有不同的折射率。与物质的色散不同,双折射比较容易避免,例如采用非晶的材料如玻璃,或者采用具有简单对称晶格结构的晶体,如氯化钠或砷化镓。另一方面,我们也可以利用双折射的性质来改变或调制光的偏振态。这种光学元件通常被称之为双折射波片,或简称为波片。波片具有精确厚度的光学平行平板。广东波片生产厂家
波片按材料分,常见的有各种晶体波片,和聚合物波片,液晶波片。上海高损伤阈值波片的作用
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。上海高损伤阈值波片的作用
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