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、 ),浙江空气隙零级波片定做,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,浙江空气隙零级波片定做,它们对应晶片中的 o光和e光(见双折射),浙江空气隙零级波片定做。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。波片按结构来分,有多级波片,胶合零级波片或称复合波片及真零级波片。浙江空气隙零级波片定做
常用的消色差波片由石英晶体和氟化镁(MgF2)构成,通过将多级石英波片的快轴和氟化镁波片的慢轴对准,可以获得零级消色差波片,根据两块波片的光程差为λ/4和λ/2,分别获得λ/2和λ/4消色差波片。消色差波片往往应用于一些复杂的物理光学仪器,如光谱椭圆偏振仪、双折射滤波器、太阳磁场望远镜等;消色差波片也常在红外激光领域,用于光谱整形、激光调谐和光通讯等;消色差波片能有效减少波长对相位延迟的影响,实现同一波片在多个波段具有同一延迟量,在很宽的波长范围实现均匀的相位延迟。江苏消色差波片销售超级消色差波片由三片不同的晶体材料组成。
波片加工的较大难点是第二面的抛光,因为抛光第二面时,需要对厚度进行精确测量与控制。测量过程中需要准确判断厚度是“过头”还是“不足”,以便采取相应措施加以修正。厚度过头是指波片的加工厚度已经稍薄于应有的厚度,但又与下一个厚度周期相差较大。出现这种情况时,就不能只依靠抛光来修正厚度,而是要重新精磨后再抛光至下一个厚度周期。厚度不足是指波片的实际加工厚度稍大于应有的厚度。出现厚度不足时,一般不必重新研磨,而是直接依靠抛光来减薄。
波片可以分成零级波片和多级波片。零级波片相比多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。零级波片又分为真零级波片和假零级波片。真零级波片是材料的厚度很薄,直接产生所需相位延迟量。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,胶合石英真零级波片,聚合物真零级波片。多级单片石英晶体制作而成,厚度较厚,制作简单,比零级波片成本低。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。多级波片是一款经济型工具,用于控制激光器或其他窄带光源的偏振状态。波片是一种光学器件,其中抛光面包含光轴。
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内用来提高转换效率。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。它两片石英的厚度差能够产生零级相位延迟,同时对温度和波长不敏,具有高损伤阈值、温度带宽大。胶合真零级波片是将真零级波片胶合在K9基底上,目的是增加其机械强度,避免了单片真零级波片因厚度太薄导致破碎。胶合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。零级波片对温度和波长不敏感,具有温度带宽大、波长带宽大等特点。波片加工的较大难点是第二面的抛光。四川消色差波片批发
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。浙江空气隙零级波片定做
波片是一种光学器件,其中抛光面包含光轴。所有垂直于表面的光均由平行于偏振轴且垂直于该轴偏振的分量组成。合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。零级波片对温度和波长不敏感,具有温度带宽大、波长带宽大等特点。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。超级消色差波片和消色差波片功能类似,但使用带宽更宽。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。浙江空气隙零级波片定做
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