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,北京消色差波片批发,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,北京消色差波片批发,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,北京消色差波片批发,或简称为波片。波片加工的较大难点是第二面的抛光。北京消色差波片批发
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。波片由具有双折射的材料制成。通过双折射材料的异常和普通光线的速度与其折射率成反比。当两个光束重新组合时,速度的差异会引起相位差。在任何特定波长处,相位差由缓速器 - 波片的厚度决定。双波长波片由质量较高的晶体石英制成,可提供四分之一波,半波和全波延迟。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处不改变极化状态。湖北光学波片的优点双波长波片是由单片石英晶体加工而成。
波片,又称为相位延迟片,它是由双折射的材料加工而成。它使通过波片的两个互相正交的偏振分量产生相位偏移,可用来调整光束的偏振状态。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。订购波片时,需要指出波长,相位,口径和具体波片类型(零级或者多级)。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)。
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处不改变极化状态。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。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。
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。波片是制造光学元件特别具有挑战性的部分。双波长波片大概多少钱
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,胶合真零级波片,聚合物真零级波片。北京消色差波片批发
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。把半波片放置在偏振器前面,保证垂直入射。旋转半波片使光再次被偏振器屏蔽。这时波片的快轴或慢轴方向与入射激光的偏振方向重合,从而不对它产生旋转作用。之后把半波片朝任一方向旋转45°,入射激光的偏振会相应地旋转90°,得到水平偏振。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。北京消色差波片批发
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