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波片也称为相位延迟片,是一种常见的偏光器件,也是基本的光相位调制器。波片原理:入射光通过不同类别参数波片时的出射光不同,可有线偏振光、椭圆偏振光、圆形偏振光等,出射光的偏振态由入射光的偏振态、和光轴的夹角以及通过波片后产生的相位差共同决定。波片同其他偏光器件,如偏振片、偏光棱镜,胶合型零级波片的特点、偏光分束镜,胶合型零级波片的特点、退偏器等相配合,可以实现光的各种偏振态之间的相互转换、偏振面的旋转以及各类光波的调制。波片可以与用于光学隔离的偏振分光镜立方体一起使用或作为连续可变的分束器使用,胶合型零级波片的特点。消色差波片由三片不同的晶体材料组成,分别是晶体石英,氟化镁晶体和宝石晶体。胶合型零级波片的特点
选择合适的波片,可根据以下参数指标选型:1)确定相位延迟大小,选择1/2波片or 1/4波片;2)确定所需的波长和尺寸3)确定波片的类型,根据波片对温度、波长、入射角的敏感度要求,来选择选用多级波片或者零级波片。波片(也称为延迟片),可以透射光并改变其偏振态,而不会衰减,偏离或移动光束,因此波片是控制和分析光的偏振态的理想选择。根据波片产生的相位延迟量不同,波片分为全波片、半波片(或1/2波片)、1/4波片,后两者较为常见。按照功能分类,可分为零级波片、多级波片和消色差波片。山东高损伤阈值波片的优点波片是一种光学器件,其中抛光面包含光轴。
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,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)。所以我们根据一个参考点旋转波片45度,输出功率达到较大时说明波片输出圆偏振光。
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。**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。加工波片的材料通常有石英、云母、氟化镁和硫化镉等晶体。
波片是透明晶体制成的平行平面薄片,其光轴与表面平行,根据波片产生的相位延迟量不同,波片分为全波片、半波片(或1/2波片)、1/4波片,后两者较为常见。波片种类很多,不同应用场景需要根据要实现的目的选择不同种类的波片。选择合适的波片,可参考以下步骤:(1)确定相位延迟大小。(2)确定波片的类型,根据波片对温度、波长、入射角的敏感度要求,来选择选用多级波片or 胶合零级波片?可参照表3。相对胶合零级波片来说,多级波片价格相对便宜。(3)确定所需的波长和尺寸。联合光科提供了适用于355nm-1550nm波段,φ12.7mm、φ25.4mm两种直径大小的波片。波片非常适合要求高损伤阈值和温度变化下的延迟稳定性的应用。湖北光学波片的优点
消色差波片使用带宽更宽。胶合型零级波片的特点
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。胶合型零级波片的特点
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