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,陕西多级波片销售,对于负晶体,e光比o光速度快,陕西多级波片销售,因此快轴在e光光矢量方向,陕西多级波片销售,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。陕西多级波片销售
波片的制造工艺:1、定光轴,一块石英晶体,它的光轴方向与种子面基本垂直,磨平与光轴垂直的表面,在正交光显微镜下观察黑十字干涉图像,转动工作台,如光轴不准,黑十字图像就不在视场中心,转动工作台时图像就会跳动。此时微微拨动工件把黑十字图像扳到视场中心,确定修正角,反复几次直至修正到黑十字图像在视场中心,即转动工作台时图像不跳动。此时的精度完全能满足图纸上的要求。2、切割,与修定好的通光面成90°垂直切片,薄片厚度约小于3 mm,磨平表面,保证光轴平行于表面。认准基准面,再将石英薄片放余量切成条状。山东消色差波片采购厚度不足是指波片的实际加工厚度稍大于应有的厚度。
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。
消色差波片是由一个零级波片 与一个 (或融熔石英)窗片组合而成,将一个零级波片胶合到 窗片上,波片的厚度很薄(小 于消色差波片是由两种不同材料的双折射晶 体平片胶合而成, 比如说石英晶 体和氟化镁晶体, 由于是两种不同的双折射晶体, 因此可以实现在一个波段内 的 延迟精度,我们可以提供两种类型的 消色差波片 :光路有胶和空气隙波片。设计用于 0° 入射角,±3° 的变化将产生少于 1% 的延迟性变化。11.5mm 通光孔径波片采用气隙构造, 23mm 通光孔径波片则采用胶接构造。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。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。
双波长波片是由单片石英晶体加工而成, 在设计上就实现一个厚度同 时满足两个波长点延迟精度, 常规的 1 /2 波片只能满足一个波长点的延迟度及偏振传输。波片选择:1,需要确定相位延迟,二分之一还是四分之一,还是特殊相位差要求。2,需要确定尺寸和波长。3,要确定波片的类型:如果希望波片在较宽温度范围内和较宽波长范围内使用,建议选择零级或者真零级波片。对于零级波片来说,胶合零级价格相对便宜,光胶零级和空气隙零级损伤阈值高。真零级波片的平行好但加工难度大。如果对波长带宽和温度带宽没有特别要求,建议选择多级波片。如果需要超过 100nm 的波长带宽,建议选择消色差波片。消色差波片能有效减少波长对相位延迟的影响。广东胶合真零级波片采购
波片是激光和光学实验中常用的器件之一。陕西多级波片销售
偏振片与波片有什么区别?偏振片是利用二项色性,使得一个方向光通过,和其垂直的方向的光被吸收,得到线偏振光。而波片是单轴晶体,是使得o与e光沿着同一方向传播,线偏振进去后出来为椭圆偏振光。空气隙零级波片由两片石英装在支架里面形成空气隙,光轴正交。两片石英的厚度差能够产生零级相位延迟。零级波片对温度和波长不敏感。波片,又称为相位延迟片,它可使通过波片的正交偏振光产生固定相位差,也可用来改变光束的偏振态。常见的波片由石英晶体制作而成,光轴一般平行于波片表面,主要为二分之一波片和四分之一波片。陕西多级波片销售
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