波片的介绍: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,湖北超级消色差波片采购,性能优于其他两种波片。 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,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。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。 相比石英和云母而言,聚合物材料的双折射系数比较小,湖北超级消色差波片采购,均一性好,湖北超级消色差波片采购,所以更适合制造真零级波片,尤其是在可见波段及大口径波片。双波长波片可以同时在两个波长实现我们所需的相位延迟。湖北超级消色差波片采购
波片可以分成零级波片和多级波片。零级波片相比多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。零级波片又分为真零级波片和假零级波片。真零级波片是材料的厚度很薄,直接产生所需相位延迟量。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,胶合石英真零级波片,聚合物真零级波片。多级单片石英晶体制作而成,厚度较厚,制作简单,比零级波片成本低。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。多级波片是一款经济型工具,用于控制激光器或其他窄带光源的偏振状态。胶合真零级波片费用空气隙零级波片是由两片石英波片装在支架内形成空气隙且光轴正交的光学元件。
怎样用1/4波片产生圆偏振光?首先在光路中插入两个线偏振片,这里不用关注单个透射轴的方向,只要两者正交即可,所以只要通过旋转将透射功率调至较小。然后在两偏振片中间插入1/4波片。因为如果入射偏振方向平行于波片任一轴,波片将输出相同的线偏振光,所以第一步就是旋转1/4波片,使波片的输出偏振和第二个偏振片正交。当输出功率达到较小时,说明波片某一轴与输入偏振片的透射轴平行(第1个参考点是34度)。然后旋转波片90度,达到和之前基本相同的较小功率(第2个参考点是124度)。所以我们根据一个参考点旋转波片45度,输出功率达到较大时说明波片输出圆偏振光。
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)。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。波片包括标准波片和偏振旋转器。
双波长波片是一种特殊的多级波片,它可以同时在两个波长实现我们所需的相位延迟,普遍用于固体倍频激光器里用来提高转换效率。可根据客户需要设计任意波段的双波长波片、三波长波片。零级波片能够产生零级相位延迟。零级波片比多级波片的性能更好,带宽更宽,对温度和波长的变化不敏感。波片可以让通过的光束产生多个相位延迟,厚度一般在0.2-0.5mm之间,有较好的机械强度和较高的激光损伤阈值。延迟精度比零级波片稍差。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。波片普遍用于固体倍频激光器里用来提高转换效率。高损伤阈值波片采购
多级波片是性价比较高的选择。湖北超级消色差波片采购
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。湖北超级消色差波片采购
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