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,浙江零级波片批发,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,浙江零级波片批发,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,浙江零级波片批发,具有大的折射率以及小的相位速度。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。浙江零级波片批发
波片,又称为相位延迟片,它是由双折射的材料加工而成。它使通过波片的两个互相正交的偏振分量产生相位偏移,可用来调整光束的偏振状态。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。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)。多级波片定做波片具有快轴和慢轴。
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。
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,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,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)。波片具有温度带宽大、波长带宽大等特点。
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。胶合型零级波片一般由两片石英组成,光轴正交。山东多级波片一个多少钱
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。浙江零级波片批发
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。浙江零级波片批发
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