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,浙江胶合真零级波片。因此,o光在晶体中各个方向上的传播速度相等,浙江胶合真零级波片,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,浙江胶合真零级波片。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。浙江胶合真零级波片
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)。相比石英而言,聚合物材料的双折射系数比较小,所以更适合制造真零级波片,尤其是在可见波段。各种聚合物在不同波段的色散程度不同,所以对不同应用要考虑用不同类型的聚合物。上海超级消色差波片消色差波片由两种不同材料的双折射晶体组成。
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。消色差波片能有效减少波长对相位延迟的影响,实现同一波片在多个波段具有同一延迟量,在很宽的波长范围实现均匀的相位延迟。消色差波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。双波长波片可以同时在两个波长实现我们所需的相位延迟。
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。波片包括标准波片和偏振旋转器。山东光学波片注意事项
波片是一种光波相位延迟器。浙江胶合真零级波片
加工波片的材料通常有石英、云母、氟化镁和硫化镉等晶体。但是,其中的云母由于材料强度低,使用时通常需要在其两个表面上加上保护玻璃。这不只会增加应力引起的双折射,还会影响波片的透过率。而氟化镁和硫化镉晶体主要是用来加工中、远红外波段使用的波片,用得并不普遍。从材料的物理、机械、热学、光学和加工性能综合考虑,用光学石英加工波片是较为理想的。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。浙江胶合真零级波片
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