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。在这种设备中,平行于该轴偏振的光将比偏振光传播得慢。当光通过光学系统传播时,两个分量之间的相移随厚度增加。通过适当选择厚度,可以在石英透明的任何波长下实现任何程度的延迟。但是,获得机械强度高的部件所需的较小厚度对应于数个完整的延迟波。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。消色差波片对相位不敏感。波片,又称为相位延迟片。上海超级消色差波片
波片具有快轴和慢轴,因为两轴具有不同的折射率,所以沿这两轴传播的光波之间将有一定的相位延迟。如果入射偏振和波片的快轴或慢轴平行,波片就不会改变偏振态。如果线偏振方向不平行波片的快轴或慢轴,你才能看到两轴上的延迟效应,因为这样光可分解成一个平行于慢轴的分量和一个平行于快轴的分量。对于1/4波片,如果入射偏振方向与慢轴成任意角度,通过1/4波片后,慢轴分量比快轴分量延迟1/4个设计波长,电场振幅就像绕光轴做螺旋运动,由此产生椭圆偏振光。如果线偏振方向与慢轴成45度角,慢轴和快轴具有相同的振幅分量,然后产生圆偏振光。上海超级消色差波片多级波片是一款经济型工具,用于控制激光器或其他窄带光源的偏振状态。
怎样区分波片的快慢轴?虽然波片的两条正交轴很容易确定,但如何区分快慢轴则更为复杂。在使用1/4波片产生圆偏振光的视频教程中,我们使用一对正交偏振片找到一个主轴,但没有区分它是快轴还是慢轴,所以也没有区分圆偏振光的手性。但是,如果在装置中加一个金属膜反射镜,通过比较反射功率的实际值和理论值,我们就能确定波片的快慢轴。在正对光束传播的视角下,当波片快轴垂直时,波片的透射光变成右旋圆偏振光。当快轴水平时,纵轴的偏振分量被延迟更多,圆偏振光的旋转方向变反,所以光变成左旋圆偏振。
波片是制造光学元件特别具有挑战性的部分。 它们由晶体材料制成,必须将其轴定向在几分钟之内进行切割。 然后,必须将其抛光至激光质量的光洁度,弧秒平行度和<λ/ 10的波前。 没有校正空间,因为它们的厚度公差只为一微米的一小部分。为了验证延迟公差,受过专门培训的光学技术人员使用了特定的测试装置。 进行抗反射镀膜后,零级和消色差波片成对匹配,并在其单元安装座内彼此精确对准。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,例如与激光或红外光源一起使用。双波长波片可以同时在两个波长实现我们所需的相位延迟。
常用的消色差波片由石英晶体和氟化镁(MgF2)构成,通过将多级石英波片的快轴和氟化镁波片的慢轴对准,可以获得零级消色差波片,根据两块波片的光程差为λ/4和λ/2,分别获得λ/2和λ/4消色差波片。消色差波片往往应用于一些复杂的物理光学仪器,如光谱椭圆偏振仪、双折射滤波器、太阳磁场望远镜等;消色差波片也常在红外激光领域,用于光谱整形、激光调谐和光通讯等;消色差波片能有效减少波长对相位延迟的影响,实现同一波片在多个波段具有同一延迟量,在很宽的波长范围实现均匀的相位延迟。波片按结构来分,有多级波片,胶合零级波片或称复合波片及真零级波片。上海超级消色差波片
相比于零级波片,多级波片的延迟量对温度变化和波长变化的影响更灵敏。上海超级消色差波片
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。上海超级消色差波片
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