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四川消色差波片的原理 东莞华创光电科技供应

信息介绍 / Information introduction

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。所有消色差波片(相位延迟片)均装在阳极化铝外壳中,四川消色差波片的原理,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。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。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,四川消色差波片的原理,四川消色差波片的原理,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)。波片是用双折射晶体或其他各向异性材料加工而成的。四川消色差波片的原理

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。北京多级波片工作原理波片是激光和光学实验中常用的器件之一。

空气隙零级波片发出的光谱波长而设计的且尺寸为12.7mm、25.4mm相位延迟是λ/2和的空气隙零级波片库存标准元件,这种空气隙零级波片是由两片石英波片通过支架固定而成,其光轴正交,因两片石英波片的厚度差异而使其在应用中能产生零级相位延迟。这种空气隙零级波片具有对宽温度变化范围、宽波长变化范围、准确的相位延迟、能承受高激光功率等特点。这些特点是多级波片所不具备的,故这些波片在激光器、激光系统、教育科研、激光加工等产品及相关领域应用很普遍。

怎样区分波片的快慢轴?虽然波片的两条正交轴很容易确定,但如何区分快慢轴则更为复杂。在使用1/4波片产生圆偏振光的视频教程中,我们使用一对正交偏振片找到一个主轴,但没有区分它是快轴还是慢轴,所以也没有区分圆偏振光的手性。但是,如果在装置中加一个金属膜反射镜,通过比较反射功率的实际值和理论值,我们就能确定波片的快慢轴。在正对光束传播的视角下,当波片快轴垂直时,波片的透射光变成右旋圆偏振光。当快轴水平时,纵轴的偏振分量被延迟更多,圆偏振光的旋转方向变反,所以光变成左旋圆偏振。波片,又称为相位延迟片。

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。波片是制造光学元件特别具有挑战性的部分。四川消色差波片的原理

双波长波片是由单片石英晶体加工而成。四川消色差波片的原理

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。四川消色差波片的原理

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