波片具有快轴和慢轴,因为两轴具有不同的折射率,波片的应用,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,波片的应用,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,波片的应用。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,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,慢轴和快轴具有相同的振幅分量,然后产生圆偏振光。超级消色差波片和消色差波片功能类似,但使用带宽更宽。波片的应用
波片的介绍: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。 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,缺点是其对波长,温度,入射角均很敏感。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。 相比石英和云母而言,聚合物材料的双折射系数比较小,均一性好,所以更适合制造真零级波片,尤其是在可见波段及大口径波片。上海双波长波片的特点消色差波片适合宽波带应用,因此消色差波片又是宽带波片。
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。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。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)。
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。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。
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。多级波片是一款经济型工具,用于控制激光器或其他窄带光源的偏振状态。上海零级波片的原理
波片具有温度带宽大、波长带宽大等特点。波片的应用
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。波片的应用
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