波片是透明晶体制成的平行平面薄片,其光轴与表面平行,根据波片产生的相位延迟量不同,波片分为全波片,上海胶合型零级波片工作原理、半波片(或1/2波片)、1/4波片,后两者较为常见。波片种类很多,不同应用场景需要根据要实现的目的选择不同种类的波片。选择合适的波片,可参考以下步骤:(1)确定相位延迟大小。(2)确定波片的类型,根据波片对温度、波长、入射角的敏感度要求,来选择选用多级波片or 胶合零级波片?可参照表3。相对胶合零级波片来说,多级波片价格相对便宜。(3)确定所需的波长和尺寸。联合光科提供了适用于355nm-1550nm波段,φ12.7mm,上海胶合型零级波片工作原理,上海胶合型零级波片工作原理、φ25.4mm两种直径大小的波片。消色差波片使用带宽更宽。上海胶合型零级波片工作原理
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,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。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。高损伤阈值波片一般多少钱波片加工的较大难点是第二面的抛光。
波片也称为相位延迟片,是一种常见的偏光器件,也是基本的光相位调制器。其工作原理是基于晶体的双折射现象,以单轴晶体为例,入射光在波片中分解成沿原方向传播但振动方向相互垂直的o光和e光,两光折射率不同,使得沿波片两轴传播的光速也不同。波片快轴方向的折射率较低,光速更快,而慢轴的折射率更高,光速较慢。需要指出的是,对于负晶体,e光比o光速度快,因此快轴在e光光矢量方向,即光轴方向,o光光矢量方向为慢轴;正晶体恰好相反。当光通过波片时,速度差将使两个正交偏振分量之间产生相位差,从而改变光偏振态。实际产生的相位差(相位延迟量)是由材料特性、波片厚度和入射光波长决定的。
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。但真零级波片往往非常的薄,以石英为例,其在可见光部分双折射系数约为~0.0092。一个550nm为中心波长的真零级四分之一石英波片其厚度只有15um。如此薄的波片在制造和使用上都会遇到不少困难。用于旋转化(λ/ 2)或在线性和圆偏振(λ/ 4)之间转换。 当对波长和温度的敏感度不重要时推荐高性能和高激光损伤阈值型号。适用于窄带宽激光及稳定的工作温度范围。波段:193nm-1550nm。适合于工作在温度稳定的环境下,高表面质量10-5。波片是制造光学元件特别具有挑战性的部分。
加工波片的材料通常有石英、云母、氟化镁和硫化镉等晶体。但是,其中的云母由于材料强度低,使用时通常需要在其两个表面上加上保护玻璃。这不只会增加应力引起的双折射,还会影响波片的透过率。而氟化镁和硫化镉晶体主要是用来加工中、远红外波段使用的波片,用得并不普遍。从材料的物理、机械、热学、光学和加工性能综合考虑,用光学石英加工波片是较为理想的。波片是一种光波相位延迟器,是用双折射晶体或其他各向异性材料加工而成的,具有精确厚度的光学平行平板。厚度不足是指波片的实际加工厚度稍大于应有的厚度。上海胶合型零级波片工作原理
波片具有精确厚度的光学平行平板。上海胶合型零级波片工作原理
双波长波片是由单片石英晶体加工而成, 在设计上就实现一个厚度同 时满足两个波长点延迟精度, 常规的 1 /2 波片只能满足一个波长点的延迟度及偏振传输。波片选择:1,需要确定相位延迟,二分之一还是四分之一,还是特殊相位差要求。2,需要确定尺寸和波长。3,要确定波片的类型:如果希望波片在较宽温度范围内和较宽波长范围内使用,建议选择零级或者真零级波片。对于零级波片来说,胶合零级价格相对便宜,光胶零级和空气隙零级损伤阈值高。真零级波片的平行好但加工难度大。如果对波长带宽和温度带宽没有特别要求,建议选择多级波片。如果需要超过 100nm 的波长带宽,建议选择消色差波片。上海胶合型零级波片工作原理
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