波片的几种类型的分析介绍:按材料分: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。按结构分:波片按结构来分,江苏光学波片,有多级波片(multiple-order wave plate),胶合零级波片或称复合波片(compound zero-order wave plate)及真零级波片(true zero-order),江苏光学波片,江苏光学波片。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,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。相比于零级波片,多级波片的延迟量对温度变化和波长变化的影响更灵敏。江苏光学波片
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。湖北超级消色差波片采购波片是用双折射晶体或其他各向异性材料加工而成的。
消色差波片(相位延迟片)与标准波片不同,消色差波片(相位延迟片)可实现恒定的相移,不受所使用的光线的波长影响。这种波长单独性通过使用两种不同的双折射晶体材料实现。在波长范围内延迟的相对位移通过所使用的两种材料进行均衡抵消。消色差波片(相位延迟片)的平坦响应尤其适用于可调激光、多激光线系统以及其他宽光谱源。沿双折射晶体的光轴方向截取一个薄片,当一束光入射到薄片上时,在两个相互垂直的偏振方向上,光将展现出不同的折射率。相应地,光的传播速度也不同,分别对应于快轴和慢轴。为一束入射光的偏振方向和晶片的快轴方向平行,它在晶片内具有大的相位速度。而沿与之正交的慢轴方向偏振的光,具有大的折射率以及小的相位速度。
波片的制造工艺:1、定光轴,一块石英晶体,它的光轴方向与种子面基本垂直,磨平与光轴垂直的表面,在正交光显微镜下观察黑十字干涉图像,转动工作台,如光轴不准,黑十字图像就不在视场中心,转动工作台时图像就会跳动。此时微微拨动工件把黑十字图像扳到视场中心,确定修正角,反复几次直至修正到黑十字图像在视场中心,即转动工作台时图像不跳动。此时的精度完全能满足图纸上的要求。2、切割,与修定好的通光面成90°垂直切片,薄片厚度约小于3 mm,磨平表面,保证光轴平行于表面。认准基准面,再将石英薄片放余量切成条状。波片具有快轴和慢轴。
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。波片原理:入射光通过不同类别参数波片时的出射光不同,可有线偏振光、椭圆偏振光、圆形偏振光等,出射光的偏振态由入射光的偏振态、和光轴的夹角以及通过波片后产生的相位差共同决定。波片同其他偏光器件,如偏振片、偏光棱镜、偏光分束镜、退偏器等相配合,可以实现光的各种偏振态之间的相互转换、偏振面的旋转以及各类光波的调制。波片可以与用于光学隔离的偏振分光镜立方体一起使用或作为连续可变的分束器使用。如果需要超过100nm的波长带宽,建议选择消色差波片。江苏光学波片
零级波片对温度和波长不敏感。江苏光学波片
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