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,北京高损伤阈值波片的原理,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°,北京高损伤阈值波片的原理,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,北京高损伤阈值波片的原理。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。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。北京高损伤阈值波片的原理
波片经常用来旋转激光的偏振方向,尤其是当激光器比较大,本身不易被旋转时。例如大部分大型的离子激光器的出射都是垂直偏振的。如果希望得到水平偏振,只需要使用一个半波片,并使它的快轴或慢轴与垂直方向成45°夹角放置即可。如果您的半波片没有标明轴向或者标记被挡住,可通过如下方法确定:首先在光路中放置一个偏振器,旋转它以完全屏蔽入射激光,表示偏振器的偏振方向是水平的。然后把半波片放置在偏振器前面,保证垂直入射。旋转半波片使光再次被偏振器屏蔽。这时波片的快轴或慢轴方向与入射激光的偏振方向重合,从而不对它产生旋转作用。之后把半波片朝任一方向旋转45°,入射激光的偏振会相应地旋转90°,得到水平偏振。山东消色差波片的原理波片主要用来改变激光的偏振态或者偏振方向。
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。
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。把半波片放置在偏振器前面,保证垂直入射。旋转半波片使光再次被偏振器屏蔽。这时波片的快轴或慢轴方向与入射激光的偏振方向重合,从而不对它产生旋转作用。之后把半波片朝任一方向旋转45°,入射激光的偏振会相应地旋转90°,得到水平偏振。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。波片分为全波片、半波片(或1/2波片)、1/4波片,后两者较为常见。
波片的几种类型的分析介绍:按材料分: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。按结构分:波片按结构来分,有多级波片(multiple-order wave plate),胶合零级波片或称复合波片(compound zero-order wave plate)及真零级波片(true zero-order)。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,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。山东消色差波片的原理
波片具有温度带宽大、波长带宽大等特点。北京高损伤阈值波片的原理
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。北京高损伤阈值波片的原理
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