波片加工的较大难点是第二面的抛光,因为抛光第二面时,需要对厚度进行精确测量与控制。测量过程中需要准确判断厚度是“过头”还是“不足”,以便采取相应措施加以修正。厚度过头是指波片的加工厚度已经稍薄于应有的厚度,但又与下一个厚度周期相差较大。出现这种情况时,就不能只依靠抛光来修正厚度,而是要重新精磨后再抛光至下一个厚度周期。厚度不足是指波片的实际加工厚度稍大于应有的厚度。出现厚度不足时,福建光学波片的原理,一般不必重新研磨,福建光学波片的原理,而是直接依靠抛光来减薄,福建光学波片的原理。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。福建光学波片的原理
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。四川消色差波片报价常用的消色差波片由石英晶体和氟化镁(MgF2)构成。
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。但真零级波片往往非常的薄,以石英为例,其在可见光部分双折射系数约为~0.0092。一个550nm为中心波长的真零级四分之一石英波片其厚度只有15um。如此薄的波片在制造和使用上都会遇到不少困难。用于旋转化(λ/ 2)或在线性和圆偏振(λ/ 4)之间转换。 当对波长和温度的敏感度不重要时推荐高性能和高激光损伤阈值型号。适用于窄带宽激光及稳定的工作温度范围。波段:193nm-1550nm。适合于工作在温度稳定的环境下,高表面质量10-5。
波片具有快轴和慢轴,因为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。如果入射偏振和波片的快轴或慢轴平行,波片就不会改变偏振态。如果线偏振方向不平行波片的快轴或慢轴,你才能看到两轴上的延迟效应,因为这样光可分解成一个平行于慢轴的分量和一个平行于快轴的分量。对于1/4波片,如果入射偏振方向与慢轴成任意角度,通过1/4波片后,慢轴分量比快轴分量延迟1/4个设计波长,电场振幅就像绕光轴做螺旋运动,由此产生椭圆偏振光。如果线偏振方向与慢轴成45度角,慢轴和快轴具有相同的振幅分量,然后产生圆偏振光。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。
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。波片按结构来分,有多级波片,胶合零级波片或称复合波片及真零级波片。江苏胶合型零级波片报价
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。福建光学波片的原理
波片是一种光学器件,其中抛光面包含光轴。所有垂直于表面的光均由平行于偏振轴且垂直于该轴偏振的分量组成。在这种设备中,平行于该轴偏振的光将比偏振光传播得慢。当光通过光学系统传播时,两个分量之间的相移随厚度增加。通过适当选择厚度,可以在石英透明的任何波长下实现任何程度的延迟。但是,获得机械强度高的部件所需的较小厚度对应于数个完整的延迟波。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。消色差波片对相位不敏感。福建光学波片的原理
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