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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,四川色差波片工作原理、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,四川色差波片工作原理,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,四川色差波片工作原理。多级波片相对比较容易制造。波片是制造光学元件特别具有挑战性的部分。四川色差波片工作原理

波片具有快轴和慢轴,因为两轴具有不同的折射率,所以沿这两轴传播的光波之间将有一定的相位延迟。如果入射偏振和波片的快轴或慢轴平行,波片就不会改变偏振态。如果线偏振方向不平行波片的快轴或慢轴,你才能看到两轴上的延迟效应,因为这样光可分解成一个平行于慢轴的分量和一个平行于快轴的分量。对于1/4波片,如果入射偏振方向与慢轴成任意角度,通过1/4波片后,慢轴分量比快轴分量延迟1/4个设计波长,电场振幅就像绕光轴做螺旋运动,由此产生椭圆偏振光。如果线偏振方向与慢轴成45度角,慢轴和快轴具有相同的振幅分量,然后产生圆偏振光。山东双波长波片销售消色差波片使用带宽更宽。

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。

消色差波片通过将一个刻蚀不锈钢垫圈放置在两个双折射波片之间,并用环氧树脂将三片粘合在一起组装构成的。粘合剂只应用于波片通光孔径外缘。波片快轴方向除了在外壳上有标注外,还在三片式粘合部件上用铅笔标注。如果用户有需要,可以将波片从外壳上拆下,用于定制或OEM应用。通过将多级晶体石英波片的快轴与氟化镁波片的慢轴对准,可以获得零级消色差波片,两块波片的光程差为λ/4或λ/2。晶体石英和氟化镁可大程度地降低色散,这样在消色差波片的工作范围内可得到名义上的平坦光谱响应。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。

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。波片主要用来改变激光的偏振态或者偏振方向。四川色差波片工作原理

波片,又称为相位延迟片。四川色差波片工作原理

多级波片由单片石英晶体加工而成,一般用于要求不高的场合,温度范围比较窄(约10℃),波长范围(约0.5nm),角度范围(约2.5°)。这种波片激光损伤阈值特别高(大于500MW/cm2)。多级波片产生了多个级次的相位延迟,厚度一般在0.5mm左右,波长带宽较窄,适用于单色性很好的光源。波片:偏振光的入射振动面与波片光轴的夹角θ为45°时,通过波片的光为圆偏振光,反之,当圆偏振光经过波片后,则变为线偏振光。当光两次通过四分之一波片时,作用相当于一个波片。波片还可以和PBS配合使用,实现光隔离器的作用。四川色差波片工作原理

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