日期: 2023-7-3 17:04:00 来源:http://shzh.hctoptics.com/news952851.html
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深圳波片是深圳激光和光学试验中常用的器材之一,首要用来改动激光的偏振态或许偏振方向,最常用的是二分之一波片和四分之一波片。但依据制备资料和结构的不同,波片分红许多类型,常见的有零级波片,真零级波片,多级波片,石英波片,聚合物波片,空气隙波片等等。
对许多用户而言,常常分不清,不知道应该选哪种。本文对常用的波片类型从资料和结构出发给大家进行具体梳理,并介绍每种波片的优缺点,以及其适用的使用场景。
波片是能使相互笔直的两个偏振态发生附加光程差(或相位差)的光学器材。通常由具有准确厚度的石英、方解石或云母等双折射晶片做成,其光轴与晶片外表平行。以线偏振光笔直入射到晶片,其振荡方向与晶片光轴夹θ角(θ≠0),入射的光振荡分解成笔直于光轴(o振动)和平行于光轴(e振荡)两个重量,它们对应晶片中的o光和e光。波片中的o光和e光沿同一方向传达,但传达速度不同(折射率不同),穿出波片后两种光间发生(n0-ne)d光程差,d为晶片厚度,n0和ne为o光和e光的折射率,两笔直振荡间的相位差为Δj=2π(n0-ne)d/λ。凡能使o光和e光发生λ/4附加光程差的波片称为四分之一波片。若以线偏振光入射到四分之一波片,且θ=45°,则穿出波片的光为圆偏振光;反之,圆偏振光通过四分之一波片后变为线偏振光。凡能使o光和e光发生λ/2附加光程差的波片称为二分之一波片。线偏振光穿过二分之一波片后仍为线偏振光,仅仅一般情况下振荡方向要转过一个视点。
波片能够分红零级波片和多级波片。零级波片相比多级波片推迟量的波长敏感度低,温度稳定性高,接受有用视点大。零级波片又分为真零级波片和假零级波片。真零级波片是资料的厚度很薄,直接发生所需相位推迟量。依据资料的不同,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。♦石英真零级波片由单片石英晶体制作而成,厚度在微米量级,机械强度低,具备零级波片的长处,激光抗损伤阈值高。缺点是机械强度低,不容易夹持固定,易碎。♦胶合石英真零级波片为了战胜石英真零级波片机械强度低的特点,胶合石英真零级波片是把石英真零级波片用紫外胶胶合到一片K9玻璃基底上。
但这种胶合真零级石英波片,会降低波片的激光抗损伤阈值,不太合适高功率或高能量激光使用。♦聚合物真零级波片由两片N-BK7窗口片中间夹具有准确厚度双折射液晶聚合物薄膜组合,一般预安装在标准SM1深圳透镜套筒中。透镜套筒外外表刻有波片快轴标识线,方便客户辨别和使用。通过准确操控液晶聚合物的厚度便能够准确操控笔直光轴的光(o光)和平行光轴的光(e光)在通过晶体时发生的光程差(或相位差)。聚合物真零级波片具备零级波片的一般长处,同时战胜了石英真零级波片机械强度低的缺点。但聚合物真零级波片抗损伤阈值也比较低。聚合物真零级波片能够在较大波长规模和大入射角(AOI)情况下供给稳定的性能。这种设计对于需要对入射角(AOI)有低灵敏度的使用是很有益处的。
聚合物波片用于最大20°的AOI时推迟量只增加了5%,而标准石英波片在小于2°的AOI就会引起这么大的推迟改变。
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