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怎样用1/4波片产生圆偏振光?首先在光路中插入两个线偏振片,这里不用关注单个透射轴的方向,只要两者正交即可,所以只要通过旋转将透射功率调至较小。然后在两偏振片中间插入1/4波片。因为如果入射偏振方向平行于波片任一轴,波片将输出相同的线偏振光,浙江消色差波片批发,所以第一步就是旋转1/4波片,使波片的输出偏振和*二个偏振片正交。当输出功率达到较小时,说明波片某一轴与输入偏振片的透射轴平行(*1个参考点是34度)。然后旋转波片90度,达到和之前基本相同的较小功率(*2个参考点是124度),浙江消色差波片批发。所以我们根据一个参考点旋转波片45度,浙江消色差波片批发,输出功率达到较大时说明波片输出圆偏振光。多级波片是性价比较高的选择。浙江消色差波片批发
波片的制造工艺:1、定光轴,一块石英晶体,它的光轴方向与种子面基本垂直,磨平与光轴垂直的表面,在正交光显微镜下观察黑十字干涉图像,转动工作台,如光轴不准,黑十字图像就不在视场中心,转动工作台时图像就会跳动。此时微微拨动工件把黑十字图像扳到视场中心,确定修正角,反复几次直至修正到黑十字图像在视场中心,即转动工作台时图像不跳动。此时的精度完**满足图纸上的要求。2、切割,与修定好的通光面成90°垂直切片,薄片厚度约小于3 mm,磨平表面,保证光轴平行于表面。*基准面,再将石英薄片放余量切成条状。北京高损伤阈值波片的优点消色差波片能有效减少波长对相位延迟的影响。
光胶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。光胶型零级波片对温度和波长不敏感,具有高损伤阈值、温度带宽大、波长带宽大等特点。多级波片只能用于单色性较好的光源,它具有高损伤阈值、价格实惠等优点。但波长带宽较窄、厚度一般在0.5mm左右。单片式高功率波片主要用于高功率激光器。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。**级消色差波片和消色差波片功能类似,但使用带宽更宽。一般消色差波片由一片石英和一片氟化镁晶体组成,使用带宽大约几百纳米。**级消色差波片则由三片不同的晶体材料组成。
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。可根据客户需要设计任意波段的双波长波片、三波长波片。零级波片能够产生零级相位延迟。零级波片比多级波片的性能更好,带宽更宽,对温度和波长的变化不敏感。波片可以让通过的光束产生多个相位延迟,厚度一般在0.2-0.5mm之间,有较好的机械强度和较高的激光损伤阈值。延迟精度比零级波片稍差。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。胶合型零级波片一般由两片石英组成,光轴正交。
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。消色差波片适合宽波带应用,因此消色差波片又是宽带波片。江苏波片
零级波片对温度和波长不敏感。浙江消色差波片批发
波片加工的较大难点是*二面的抛光,因为抛光*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。浙江消色差波片批发
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