波片可以分成零级波片和多级波片。零级波片相比多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。零级波片又分为真零级波片和假零级波片。真零级波片是材料的厚度很薄,直接产生所需相位延迟量。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,胶合石英真零级波片,聚合物真零级波片,山东多级波片的原理。多级单片石英晶体制作而成,厚度较厚,制作简单,比零级波片成本低。相比于零级波片,多级波片的延迟量对温度变化和波长变化的影响更灵敏。多级波片是一款经济型工具,山东多级波片的原理,山东多级波片的原理,用于控制激光器或其他窄带光源的偏振状态。因为波片两轴具有不同的折射率,所以沿这两轴传播的光波之间将有一定的相位延迟。山东多级波片的原理
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。常用的晶体包括云母,方解石,石英等。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。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,只留下所需的光程差。胶合波片可以在一定程度上改善温度对波片的影响,但另一个结果是其增加了波片延迟量对入射角度及波长的敏感性。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。上海胶合型零级波片多少钱一个常见的波片由石英晶体制作而成,主要为二分之一波片和四分之一波片。
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)。
消色差波片使用带宽更宽。普通消色差波片由一片晶体石英和一片氟化镁晶体组成,使用带宽大概几百纳米。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,使用带宽可以达到上千纳米左右,且延迟曲线非常平坦。消色差波片特点:1)可提供多个范围;2)在每个宽光谱范围内平坦响应;3)λ/4和λ/2延迟性。与标准波片不同,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。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。订购波片时,需要指出波长,相位,口径和具体波片类型(零级或者多级)。
波片,光与物质中的原子或分子的相互作用与光的波长有关。这种相关性的一个体现是共振作用,可以通过物质的色散方程描述。另一个体现是这种共振作用可以产生双折射现象,也就是物质的折射率随光的偏振方向发生改变。在某些晶体中,原子的规则排列会导致在不同方向上振动的电矢量具有不同的共振频率。产生的一个结果是,不同偏振方向的光具有不同的折射率。与物质的色散不同,双折射比较容易避免,例如采用非晶的材料如玻璃,或者采用具有简单对称晶格结构的晶体,如氯化钠或砷化镓。另一方面,我们也可以利用双折射的性质来改变或调制光的偏振态。这种光学元件通常被称之为双折射波片,或简称为波片。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。空气隙零级波片厂家推荐
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。山东多级波片的原理
波片的制造工艺:1、定光轴,一块石英晶体,它的光轴方向与种子面基本垂直,磨平与光轴垂直的表面,在正交光显微镜下观察黑十字干涉图像,转动工作台,如光轴不准,黑十字图像就不在视场中心,转动工作台时图像就会跳动。此时微微拨动工件把黑十字图像扳到视场中心,确定修正角,反复几次直至修正到黑十字图像在视场中心,即转动工作台时图像不跳动。此时的精度完全能满足图纸上的要求。2、切割,与修定好的通光面成90°垂直切片,薄片厚度约小于3 mm,磨平表面,保证光轴平行于表面。认准基准面,再将石英薄片放余量切成条状。山东多级波片的原理
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