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选择合适的波片,可根据以下参数指标选型:1)确定相位延迟大小,选择1/2波片or 1/4波片;2)确定所需的波长和尺寸3)确定波片的类型,根据波片对温度、波长、入射角的敏感度要求,来选择选用多级波片或者零级波片。波片(也称为延迟片),可以透射光并改变其偏振态,而不会衰减,偏离或移动光束,因此波片是控制和分析光的偏振态的理想选择。根据波片产生的相位延迟量不同,山东单片式高功率波片工作原理,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,山东单片式高功率波片工作原理,山东单片式高功率波片工作原理。按照功能分类,可分为零级波片、多级波片和消色差波片。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。山东单片式高功率波片工作原理

波片,光与物质中的原子或分子的相互作用与光的波长有关。这种相关性的一个体现是共振作用,可以通过物质的色散方程描述。另一个体现是这种共振作用可以产生双折射现象,也就是物质的折射率随光的偏振方向发生改变。在某些晶体中,原子的规则排列会导致在不同方向上振动的电矢量具有不同的共振频率。产生的一个结果是,不同偏振方向的光具有不同的折射率。与物质的色散不同,双折射比较容易避免,例如采用非晶的材料如玻璃,或者采用具有简单对称晶格结构的晶体,如氯化钠或砷化镓。另一方面,我们也可以利用双折射的性质来改变或调制光的偏振态。这种光学元件通常被称之为双折射波片,或简称为波片。双波长波片多少钱一个波片是由双折射的材料加工而成。

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。

波片是一种光波相位延迟器,是用双折射晶体或其他各向异性材料加工而成的,具有精确厚度的光学平行平板。它被设计用于800 nm和400 nm的双波长设置。它在800nm处作为λ/ 2板,在400nm处作为λ板。这意味着波片旋转45°,在800nm处引起90°的电矢量旋转,并且在400nm处不改变较化状态。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。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。

光胶型零级波片一般由两片石英组成,光轴正交。两片石英的厚度差能够产生零级相位延迟。光胶型零级波片对温度和波长不敏感,具有高损伤阈值、温度带宽大、波长带宽大等特点。多级波片只能用于单色性较好的光源,它具有高损伤阈值、价格实惠等优点。但波长带宽较窄、厚度一般在0.5mm左右。单片式高功率波片主要用于高功率激光器。它具有高损伤阈值、温度带宽大、波长带宽大、大接收角,厚度薄(较小厚度0.02mm)等特点。**级消色差波片和消色差波片功能类似,但使用带宽更宽。一般消色差波片由一片石英和一片氟化镁晶体组成,使用带宽大约几百纳米。**级消色差波片则由三片不同的晶体材料组成。胶合型零级波片一般由两片石英组成,光轴正交。四川胶合型零级波片定做

波片具有温度带宽大、波长带宽大等特点。山东单片式高功率波片工作原理

波片是激光和光学实验中常用的器件之一,主要用来改变激光的偏振态或者偏振方向,常用的是二分之一波片和四分之一波片。但根据制备材料和结构的不同,波片分成很多类型,常见的有零级波片,真零级波片,多级波片,石英波片,聚合物波片,空气隙波片等等。对很多用户而言,常常分不清,不知道应该选哪种。波片是能使互相垂直的两个偏振态产生附加光程差( 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,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)。山东单片式高功率波片工作原理

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