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,上海超级消色差波片,真零级波片,多级波片,石英波片,上海超级消色差波片,聚合物波片,空气隙波片等等,上海超级消色差波片。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)。波片包括标准波片和偏振旋转器。上海超级消色差波片
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。上海超级消色差波片零级波片能够产生零级相位延迟。
消色差波片通过将多级晶体石英波片的快轴与氟化镁波片的慢轴对准,可以获得零级消色差波片,两块波片的光程差为λ/4或λ/2。晶体石英和氟化镁可大程度地降低色散,这样在消色差波片的工作范围内可得到名义上的平坦光谱响应。消色差波片通过在两块多级波片中间用蚀刻不锈钢间隔环隔开,并用环氧树脂将它们胶合在一起(只用在波片通光孔径以外)。然后把波片安装在带螺纹的Ø1英寸阳极氧化处理的铝质外壳中,并用O形圈和卡环固定就位。拧开卡环并移除O形圈即可方便地从安装座上取下波片。波片的外壳刻有指示波片快轴方向的刻线,并刻有波片的工作范围,以及是1/4还是1/2波片。
双波长波片是由单片石英晶体加工而成, 在设计上就实现一个厚度同 时满足两个波长点延迟精度, 常规的 1 /2 波片只能满足一个波长点的延迟度及偏振传输。波片选择:1,需要确定相位延迟,二分之一还是四分之一,还是特殊相位差要求。2,需要确定尺寸和波长。3,要确定波片的类型:如果希望波片在较宽温度范围内和较宽波长范围内使用,建议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。真零级波片的平行好但加工难度大。如果对波长带宽和温度带宽没有特别要求,建议选择多级波片。如果需要超过 100nm 的波长带宽,建议选择消色差波片。波片是激光和光学实验中常用的器件之一。
双波长波片是一种特殊的多级波片,它可以同时在两个波长实现我们所需的相位延迟,普遍用于固体倍频激光器里用来提高转换效率。可根据客户需要设计任意波段的双波长波片、三波长波片。零级波片能够产生零级相位延迟。零级波片比多级波片的性能更好,带宽更宽,对温度和波长的变化不敏感。波片可以让通过的光束产生多个相位延迟,厚度一般在0.2-0.5mm之间,有较好的机械强度和较高的激光损伤阈值。延迟精度比零级波片稍差。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,因此可以在很宽的波长范围内实现较为均匀的相位延迟。消色差波片同样对温度不太敏感。波片是用双折射晶体或其他各向异性材料加工而成的。浙江超级消色差波片定制
波片是制造光学元件特别具有挑战性的部分。上海超级消色差波片
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。上海超级消色差波片
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