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,北京多级波片定做,波片分为全波片、半波片(或1/2波片),北京多级波片定做,北京多级波片定做、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。波片是用双折射晶体或其他各向异性材料加工而成的。北京多级波片定做
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。江苏多级波片的优点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。
偏振片与波片有什么区别?偏振片是利用二项色性,使得一个方向光通过,和其垂直的方向的光被吸收,得到线偏振光。而波片是单轴晶体,是使得o与e光沿着同一方向传播,线偏振进去后出来为椭圆偏振光。空气隙零级波片由两片石英装在支架里面形成空气隙,光轴正交。两片石英的厚度差能够产生零级相位延迟。零级波片对温度和波长不敏感。波片,又称为相位延迟片,它可使通过波片的正交偏振光产生固定相位差,也可用来改变光束的偏振态。常见的波片由石英晶体制作而成,光轴一般平行于波片表面,主要为二分之一波片和四分之一波片。
波片是能使互相垂直的两光振动间产生附加光程差( 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,其光轴与晶片表面平行。以线偏振光垂直入射到晶片,其振动方向与晶片光轴夹 θ 角( θ≠0、 ),入射的光振动分解成垂直于光轴(o 振 动)和平行于光轴(e振动)两个分量,它们对应晶片中的 o光和e光(见双折射)。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。消色差波片使用带宽更宽。
光胶型零级波片一般由两片石英组成,光轴正交。两片石英的厚度差能够产生零级相位延迟。光胶型零级波片对温度和波长不敏感,具有高损伤阈值、温度带宽大、波长带宽大等特点。多级波片只能用于单色性较好的光源,它具有高损伤阈值、价格实惠等优点。但波长带宽较窄、厚度一般在0.5mm左右。单片式高功率波片主要用于高功率激光器。它具有高损伤阈值、温度带宽大、波长带宽大、大接收角,厚度薄(较小厚度0.02mm)等特点。超级消色差波片和消色差波片功能类似,但使用带宽更宽。一般消色差波片由一片石英和一片氟化镁晶体组成,使用带宽大约几百纳米。超级消色差波片则由三片不同的晶体材料组成。波片可以分成零级波片和多级波片。江苏多级波片采购
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。北京多级波片定做
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。北京多级波片定做
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