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,上海多级波片的应用。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,上海多级波片的应用。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,上海多级波片的应用。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。上海多级波片的应用
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)。山东光学波片注意事项根据材料的不同,常见的真零级波片有三种:石英真零级波片,胶合真零级波片,聚合物真零级波片。
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。
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。它被设计用于800 nm和400 nm的双波长设置。它在800nm处作为λ/ 2板,在400nm处作为λ板。这意味着波片旋转45°,在800nm处引起90°的电矢量旋转,并且在400nm处不改变极化状态。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。消色差波片能有效减少波长对相位延迟的影响。
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。波片可以分成零级波片和多级波片。山东消色差波片厂家推荐
波片加工的较大难点是第二面的抛光。上海多级波片的应用
多级波片由单片石英晶体加工而成,一般用于要求不高的场合,温度范围比较窄(约10℃),波长范围(约0.5nm),角度范围(约2.5°)。这种波片激光损伤阈值特别高(大于500MW/cm2)。多级波片产生了多个级次的相位延迟,厚度一般在0.5mm左右,波长带宽较窄,适用于单色性很好的光源。波片:偏振光的入射振动面与波片光轴的夹角θ为45°时,通过波片的光为圆偏振光,反之,当圆偏振光经过波片后,则变为线偏振光。当光两次通过四分之一波片时,作用相当于一个波片。波片还可以和PBS配合使用,实现光隔离器的作用。上海多级波片的应用
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