消色差波片主要特性:光谱平坦延迟;工作波长范围从紫外到超电信波长;增透膜适用于:260-410nm,400–800nm,690–1200nm或1100–2000nm;空气隙设计比高分子膜消色差波片的损伤阈值更高;提供1/4和1/2波片。设计用于0°入射角,上海双波长波片定制,±3°的变化将产生少于1%的延迟性变化。11.5mm通光孔径波片采用气隙构造,23mm通光孔径波片则采用胶接构造。所有消色差波片(相位延迟片)均装在阳极化铝外壳中,并清晰标示快光轴。消色差波片由一对晶体石英和氟化镁片组成的宽带波片和宽波段波片。与普通晶体石英波片只在一个波长使用不同的是,它适合宽波带应用,上海双波长波片定制,上海双波长波片定制,因此消色差波片又是宽带波片。常见的波片由石英晶体制作而成,主要为二分之一波片和四分之一波片。上海双波长波片定制
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。江苏双波长波片注意事项零级波片对温度和波长不敏感。
消色差波片通过将多级晶体石英波片的快轴与氟化镁波片的慢轴对准,可以获得零级消色差波片,两块波片的光程差为λ/4或λ/2。晶体石英和氟化镁可大程度地降低色散,这样在消色差波片的工作范围内可得到名义上的平坦光谱响应。消色差波片通过在两块多级波片中间用蚀刻不锈钢间隔环隔开,并用环氧树脂将它们胶合在一起(只用在波片通光孔径以外)。然后把波片安装在带螺纹的Ø1英寸阳极氧化处理的铝质外壳中,并用O形圈和卡环固定就位。拧开卡环并移除O形圈即可方便地从安装座上取下波片。波片的外壳刻有指示波片快轴方向的刻线,并刻有波片的工作范围,以及是1/4还是1/2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)。相比石英而言,聚合物材料的双折射系数比较小,所以更适合制造真零级波片,尤其是在可见波段。各种聚合物在不同波段的色散程度不同,所以对不同应用要考虑用不同类型的聚合物。空气隙零级波片是由两片石英波片装在支架内形成空气隙且光轴正交的光学元件。
波片是激光和光学实验中常用的器件之一,主要用来改变激光的偏振态或者偏振方向,常用的是二分之一波片和四分之一波片。但根据制备材料和结构的不同,波片分成很多类型,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。对很多用户而言,常常分不清,不知道应该选哪种。波片是能使互相垂直的两个偏振态产生附加光程差( 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,波片中的o光和e光沿同一方向传播,但传播速度不同(折射率不同)。零级波片能够产生零级相位延迟。广东胶合真零级波片多少钱
波片可以分成零级波片和多级波片。上海双波长波片定制
消色差波片是通过将石英晶体波片的快轴与氟化镁波片或紫外蓝宝石波片的慢轴对准构成的,使两轴之间的相位差变成λ/4或λ/2。石英晶体和氟化镁或紫外蓝宝石的组合可大程度地降低波长对相位延迟的影响。所有消色差波片(相位延迟片)均装在阳极化铝外壳中,并清晰标示快光轴。消色差波片由一对晶体石英和氟化镁片组成的宽带波片和宽波段波片。与普通晶体石英波片只在一个波长使用不同的是,它适合宽波带应用。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,波片中的o光和e光沿同一方向传播,但传播速度不同(折射率不同)。上海双波长波片定制
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