产品描述
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,北京光学波片注意事项,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,北京光学波片注意事项,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,北京光学波片注意事项。常见的波片由石英晶体制作而成,主要为二分之一波片和四分之一波片。北京光学波片注意事项
如何选购波片?首先,要确定相位延迟,二分之一还是四分之一?还是特殊相位?其次,要确定尺寸和波长。然后,要确定波片的类型。如果你希望波片可以在较宽温度范围内和较宽波长范围内使用,你应该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。真零级波片的平行和波前畸变是比较好的,用于特别重要的系统中。如果你对波长带宽和温度带宽没有要求,多级波片应该是性价比较高的选择。如果你需要**过100nm的波长带宽,就应该选择消色差波片。福建零级波片价格**级消色差波片和消色差波片功能类似,但使用带宽更宽。
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。但真零级波片往往非常的薄,以石英为例,其在可见光部分双折射系数约为~0.0092。一个550nm为中心波长的真零级四分之一石英波片其厚度只有15um。如此薄的波片在制造和使用上都会遇到不少困难。用于旋转化(λ/ 2)或在线性和圆偏振(λ/ 4)之间转换。 当对波长和温度的敏感度不重要时推荐高性能和高激光损伤阈值型号。适用于窄带宽激光及稳定的工作温度范围。波段:193nm-1550nm。适合于工作在温度稳定的环境下,高表面质量10-5。
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。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。
消色差波片主要特性:光谱平坦延迟;工作波长范围从紫外到**电信波长;增透膜适用于:260-410nm,400–800nm,690–1200nm或1100–2000nm;空气隙设计比高分子膜消色差波片的损伤阈值更高;提供1/4和1/2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。消色差波片由一对晶体石英和氟化镁片组成的宽带波片和宽波段波片。与普通晶体石英波片只在一个波长使用不同的是,它适合宽波带应用,因此消色差波片又是宽带波片。波片是一种光波相位延迟器。北京光学波片注意事项
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。北京光学波片注意事项
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。北京光学波片注意事项
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