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,北京胶合真零级波片的原理。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,北京胶合真零级波片的原理,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,北京胶合真零级波片的原理。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。北京胶合真零级波片的原理
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。单片式高功率波片报价波片按照功能分类,可分为零级波片、多级波片和消色差波片。
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。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。
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。波片是制造光学元件特别具有挑战性的部分。单片式高功率波片报价
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。北京胶合真零级波片的原理
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。消色差波片能有效减少波长对相位延迟的影响,实现同一波片在多个波段具有同一延迟量,在很宽的波长范围实现均匀的相位延迟。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。北京胶合真零级波片的原理
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