消色差波片使用帶寬更寬。普通消色差波片由一片晶體石英和一片氟化鎂晶體組成,使用帶寬大概幾百納米。消色差波片由三片不同的晶體材料組成,分別是晶體石英,氟化鎂晶體和寶石晶體,使用帶寬可以達到上千納米左右,且延遲曲線非常平坦。消色差波片特點:1)可提供多個范圍;2)在每個寬光譜范圍內平坦響應;3)λ/4和λ/2延遲性。與標準波片不同,消色差波片可實現恒定的相移,不受所使用的光線的波長影響。這種波長單獨性通過使用兩種不同的雙折射晶體材料實現。在波長范圍內延遲的相對位移通過所使用的兩種材料進行均衡抵消。平坦響應尤其適用于可調激光、多激光線系統以及其他寬光譜源。當波片出現厚度不足時,一般不必重新研磨,而是直接依靠拋光來減薄。浙江單片式高功率波片的應用
消色差波片是通過將石英晶體波片的快軸與氟化鎂波片或紫外藍寶石波片的慢軸對準構成的,使兩軸之間的相位差變成λ/4或λ/2。石英晶體和氟化鎂或紫外藍寶石的組合可大程度地降低波長對相位延遲的影響。所有消色差波片(相位延遲片)均裝在陽極化鋁外殼中,并清晰標示快光軸。消色差波片由一對晶體石英和氟化鎂片組成的寬帶波片和寬波段波片。與普通晶體石英波片只在一個波長使用不同的是,它適合寬波帶應用。通常由具有精確厚度的石英、方解石或云母等雙折射晶片做成,波片中的o光和e光沿同一方向傳播,但傳播速度不同(折射率不同)。零級波片的作用波片是激光和光學實驗中常用的器件之一。
波片的介紹:真零級波片,延遲量的波長敏感度低,溫度穩定性高,接受有效角度大,性能優于其他兩種波片。 多級波片的厚度等于多個全波厚度(n×waves)加一個所需延遲量厚度。多級波片相對比較容易制造,缺點是其對波長,溫度,入射角均很敏感。膠合零級波片(復合波片)是將兩個多級波片膠合在一起。通過將一個波片的快軸和另一個波片的慢軸對準以消除全波光程差,只留下所需的光程差。膠合波片可以在一定程度上改善溫度對波片的影響,但另一個結果是其增加了波片延遲量對入射角度及波長的敏感性。 相比石英和云母而言,聚合物材料的雙折射系數比較小,均一性好,所以更適合制造真零級波片,尤其是在可見波段及大口徑波片。
波片是激光和光學實驗中常用的器件之一,主要用來改變激光的偏振態或者偏振方向,常用的是二分之一波片和四分之一波片。但根據制備材料和結構的不同,波片分成很多類型,常見的有零級波片,真零級波片,多級波片,石英波片,聚合物波片,空氣隙波片等等。對很多用戶而言,常常分不清,不知道應該選哪種。波片是能使互相垂直的兩個偏振態產生附加光程差( 或相位差)的光學器件。通常由具有精確厚度的石英、方解石或云母等雙折射晶片做成,波片中的o光和e光沿同一方向傳播,但傳播速度不同(折射率不同)。波片按材料分,常見的有各種晶體波片,和聚合物波片,液晶波片。
波片也稱為相位延遲片,是一種常見的偏光器件,也是基本的光相位調制器。波片原理:入射光通過不同類別參數波片時的出射光不同,可有線偏振光、橢圓偏振光、圓形偏振光等,出射光的偏振態由入射光的偏振態、和光軸的夾角以及通過波片后產生的相位差共同決定。波片同其他偏光器件,如偏振片、偏光棱鏡、偏光分束鏡、退偏器等相配合,可以實現光的各種偏振態之間的相互轉換、偏振面的旋轉以及各類光波的調制。波片可以與用于光學隔離的偏振分光鏡立方體一起使用或作為連續可變的分束器使用。波片可根據客戶需要設計任意波段的雙波長波片、三波長波片。浙江單片式高功率波片的應用
雙波長波片可以同時在兩個波長實現我們所需的相位延遲。浙江單片式高功率波片的應用
波片是能使互相垂直的兩光振動間產生附加光程差( 或相位差)的光學器件。通常由具有精確厚度的石英、方解石或云母等雙折射晶片做成,其光軸與晶片表面平行。以線偏振光垂直入射到晶片,其振動方向與晶片光軸夾 θ 角( θ≠0、 ),入射的光振動分解成垂直于光軸(o 振 動)和平行于光軸(e振動)兩個分量,它們對應晶片中的 o光和e光(見雙折射)。多級波片的厚度等于多個全波厚度(n×waves)加一個所需延遲量厚度。多級波片相對比較容易制造。浙江單片式高功率波片的應用
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