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~0.0092,四川消色差波片的原理。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,四川消色差波片的原理。如此薄的波片在制造和使用上都会遇到不少困难,四川消色差波片的原理。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。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。四川消色差波片的原理
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。四川消色差波片的原理当波片出现厚度不足时,一般不必重新研磨,而是直接依靠抛光来减薄。
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。当光线垂直入射时,会产生双折射,其中o光在晶体内部各个方向上的折射率是相同的,而e光在晶体内部各个方向上的折射率是不相同的。因此,o光在晶体中各个方向上的传播速度相等,而e光在晶体中的传播速度随着传播方向的不同而不同。对正晶体而言,o光在晶体中的传播速度大于e光在晶体中的传播速度。这样,两光束通过晶片后,o光总是超前e光。所以,no和ne分别为晶片对o光和e光的主折射率;d为晶片的厚度;λ为所通过光波的波长。
波片是激光和光学实验中常用的器件之一,主要用来改变激光的偏振态或者偏振方向,常用的是二分之一波片和四分之一波片。但根据制备材料和结构的不同,波片分成很多类型,常见的有零级波片,真零级波片,多级波片,石英波片,聚合物波片,空气隙波片等等。对很多用户而言,常常分不清,不知道应该选哪种。波片是能使互相垂直的两个偏振态产生附加光程差( 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,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)。消色差波片由三片不同的晶体材料组成,分别是晶体石英,氟化镁晶体和宝石晶体。
选择合适的波片,可根据以下参数指标选型:1)确定相位延迟大小,选择1/2波片or 1/4波片;2)确定所需的波长和尺寸3)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或者零级波片。波片(也称为延迟片),可以透射光并改变其偏振态,而不会衰减,偏离或移动光束,因此波片是控制和分析光的偏振态的理想选择。根据波片产生的相位延迟量不同,波片分为全波片、半波片(或1/2波片)、1/4波片,后两者较为常见。按照功能分类,可分为零级波片、多级波片和消色差波片。超级消色差波片和消色差波片功能类似,但使用带宽更宽。湖北光胶型零级波片工作原理
零级波片对温度和波长不敏感。四川消色差波片的原理
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)。四川消色差波片的原理
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