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你知道如何选择与运用苏州波片吗?
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目前常见的苏州波片有消色差波片,超消色差波片,零级(未装置和已装置)波片、低阶波片和多级(单波长和双波长)波片,可完成λ/4或λ/2的相位改变。
消色差波片在宽光谱规模内供给的相位推迟相对独立于波长;与消色差波片比较,超消色差波片在更宽的规模内供给几乎完全独立于波长的相位推迟。与之相反,零级和多级半波片供给的相位推迟非常依赖波长。咱们有四种工作规模的消色差波片:260-410 nm,400-800 nm,690-1200 nm和1100-2000 nm。另外,咱们供给用于310-1100 nm和600-2700 nm的超消色差波片。
零级波片用来发生刚好四分之一或半个波长的相位推迟。与多级波片比较,零级波片显著降低了对温度和波长的依赖性。咱们的零级石英半波片和四分之一波片由两片波片叠在一同构成,经过将一片波片的快轴与另一片的慢轴对准完成零级波片性能。咱们供给266 nm至2020 nm内的多个用于离散波长规模的零级石英波片。咱们的聚合物零级半波片和四分之一波片的两片玻璃之间有一个液晶聚合物推迟材料薄层,有用于405 nm至1550 nm间的多种离散波长规模的波片可选。咱们的石英零级波片可供给较好的推迟准确性和较低的反射率(请拜见表格),而咱们的聚合物(LCP)零级波片可在较大入射角(AOI)处,供给较小的推迟减小量。
中红外波片选用高质量的氟化镁制造,能够在2.5μm、3.5μm、4.0μm、4.5μm或5.3μm波长下供给1/4波长和半波长的推迟。经过中红外波片的光程推迟等于规划推迟量加上小数目的整个或部分的波长转换(也称之为级次,或许m)。该波片不同于光不经过改变的真零级波片,也不同于光经过大数目转换的多级波片。初级波片的规划坚持了零级波片的性能,使其能很好地替换真零级波片。单片的氟化镁基底比结合了两片多级波片规划得到的零级波片要薄,这使得咱们的初级推迟器非常适用于对色散活络的使用。
多级波片的光程推迟等于规划推迟量加上若干个波长(也称之为级次,或许m)。与零级波片比较,多级波片对波长和温度改变愈加活络,但是多级波片价格较为低廉,可用于许多不要求高活络度的使用当中。咱们在266 nm到1550 nm规模内供给多种离散波长的多级波片。咱们还供给针对532 nm和1064 nm的双波长多级波片。
(三)波片的使用
波片有λ/4或λ/2两种典型推迟,分别代表引进1/4波长和1/2波长的相位差。
1,半波片
如上所述,一个波片具有两个主轴:快轴和慢轴。两轴上的折射率不同,因而光速也不同。当线偏振光入射于半波片,而且偏振方向不与快轴或慢轴重合时,出射光仍是线偏振光,但偏振面相对于入射光发生了旋转。当圆偏振光入射时,顺时针(逆时针)圆偏振光将会转化为逆时针(顺时针)圆偏振光。
半波(λ/2)片通常用于旋转偏振方向。当装置到旋转装置座上时,一个λ/2波片可作为连续调整的偏振旋转器。此外,当和偏振分束器合作使用时,能够用作可变份额的分束器。
出射光和入射光的偏振方向的夹角变为入射光的偏振方向与波片主轴夹角的两倍。当入射光的偏振方向与快轴或慢轴重合时,偏振方向坚持不变。
2,四分之一波片
四分之一波片使得快轴和慢轴之间发生四分之一波长(λ/4)的相位差。当偏振面与波片的主平面成45度的线偏振光入射时,出射光将变成圆偏振光。如果线偏振光的偏振面与主平面的夹角不是45°时,则输出椭圆偏振光。反过来,圆偏振光经过λ/4波片将变成线偏振光。λ/4波片常用于光隔离器、光学泵浦和电光调制器。
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