如何选购波片?首先,要确定相位延迟,浙江单片式高功率波片定做,二分之一还是四分之一?还是特殊相位?其次,要确定尺寸和波长。然后,要确定波片的类型。如果你希望波片可以在较宽温度范围内和较宽波长范围内使用,你应该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。真零级波片的平行和波前畸变是比较好的,用于特别重要的系统中。如果你对波长带宽和温度带宽没有要求,多级波片应该是性价比较高的选择,浙江单片式高功率波片定做。如果你需要超过100nm的波长带宽,就应该选择消色差波片,浙江单片式高功率波片定做。因为波片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。浙江单片式高功率波片定做
消色差波片是由一个零级波片 与一个 (或融熔石英)窗片组合而成,将一个零级波片胶合到 窗片上,波片的厚度很薄(小 于消色差波片是由两种不同材料的双折射晶 体平片胶合而成, 比如说石英晶 体和氟化镁晶体, 由于是两种不同的双折射晶体, 因此可以实现在一个波段内 的 延迟精度,我们可以提供两种类型的 消色差波片 :光路有胶和空气隙波片。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。浙江单片式高功率波片定做波片具有温度带宽大、波长带宽大等特点。
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。
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。波片是激光和光学实验中常用的器件之一。
怎样用1/4波片产生圆偏振光?首先在光路中插入两个线偏振片,这里不用关注单个透射轴的方向,只要两者正交即可,所以只要通过旋转将透射功率调至较小。然后在两偏振片中间插入1/4波片。因为如果入射偏振方向平行于波片任一轴,波片将输出相同的线偏振光,所以第一步就是旋转1/4波片,使波片的输出偏振和第二个偏振片正交。当输出功率达到较小时,说明波片某一轴与输入偏振片的透射轴平行(第1个参考点是34度)。然后旋转波片90度,达到和之前基本相同的较小功率(第2个参考点是124度)。所以我们根据一个参考点旋转波片45度,输出功率达到较大时说明波片输出圆偏振光。波片按照功能分类,可分为零级波片、多级波片和消色差波片。浙江消色差波片工作原理
双波长波片是一种特殊的多级波片。浙江单片式高功率波片定做
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。浙江单片式高功率波片定做
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