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设计波长 |
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λ/2 @ 405+770-850nm 半波片 (HWPZ405+770-850)
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设计波长:405+770-850nm
相位延迟: 1/2λ
类似的 1/2λ 波片 @ 405+770-850nm
产品常见问题
半波片和四分之一波片有什么区别?
半波片:
- 旋转线偏振方向
- 常与偏振片配合用于激光功率控制
- 用于调整偏振方向
四分之一波片:
- 将线偏振转换为圆偏振或椭圆偏振
- 还可将圆偏振光转换回线偏振光
- 用于偏振控制、成像、干涉测量和激光系统
波片是否需要与我的激光波长匹配?
是的。由于相位延迟取决于波长,因此波片具有波长特异性。
零级与多级波片对比
零级:
- 更高的相位延迟稳定性
- 对波长偏移、温度和角度的敏感度较低
- 精密激光和测量系统的首选
多级波片:
- 通常成本较低
- 对波长、温度和角度更敏感
- 适用于要求较低的光学系统
示例:
- 零级:λ/2 = 180°
- 多级:10λ + λ/2 = 3780°
相同效果,更多相位周期
什么是胶合波片?
胶合波片使用胶粘剂或环氧树脂将两块光学片粘合成一个组件。这样既便于操作元件,也能保持两块光学片的相对位置固定。
胶合结构常用于许多紧凑型波片组件,但可能不适合高功率激光系统,因为胶粘层可能成为限制因素。对于高功率应用,通常会考虑采用光胶结构或空气间隔结构。
什么是消色差波片?
消色差波片通常由两个或更多双折射片组成,并且常使用不同的材料。
其目的是使相位延迟在更宽的波长范围内保持更加稳定。
什么是零级波片?
零级波片的设计使最终延迟量仅为所需的相位延迟,例如 λ/2 或 λ/4,而不依赖额外的全波延迟级次。
零级波片通常由两片光轴交叉的双折射晶片组合而成。最终相位延迟等于两片晶片相位延迟之差。
两块波片可以采用不同方式组装:
- 胶合零级波片: 两片波片使用光学胶粘合;结构紧凑且机械稳定性好,但不太适合高功率激光应用。
- 光胶零级波片:两片波片不使用胶黏剂进行接合,适合需要避免使用胶黏剂的情况。
- 空气隙零级波片: 由两片中间留有微小空气间隙的片材组成,通常更适用于较高功率的激光系统。
什么是真零级波片?
真正零级波片使用单片极薄的双折射晶片来提供所需的 λ/2 或 λ/4 延迟量。
由于不依赖额外的全波延迟级次,因此可提供非常稳定的相位延迟性能。然而,晶体真零级波片通常很薄且易碎,因此需要小心操作或采用保护性安装。
零级波片与真零级波片的比较
零级波片通常采用双片结构。真零级波片采用单片结构。
实际区别:
真零级波片可提供非常稳定的相位延迟,但更薄且更易损坏。复合零级波片通常更坚固,也更易于操作。
什么是空气隙波片?
空气隙波片是一种双片式波片,两块片材通过机械方式固定在一起,中间留有一层很小的空气间隙。
由于光学片之间没有胶合层,空气隙波片通常更适合较高功率的激光系统或需要避免使用粘合剂的应用。
什么是光学接触波片?
光胶波片是一种双片式波片,两片之间不使用胶黏剂,而是通过直接光学接触连接。
表面经过高平整度和高清洁度抛光,使两块板能够通过表面接触贴合。这样可避免在光路中使用光学胶,并形成结构紧凑、稳定的组件。
可以更改波片的尺寸吗?
通常不可以。成品波片一般应保持原有尺寸和安装座使用。
许多波片由薄型或复合光学片制成。制造完成后调整尺寸可能会损坏波片、扰乱对准或影响光学性能。
如果波片小于现有光学系统,通常最好使用机械转接环。例如,可使用SM05-to-SM1转接环将SM05-mounted波片安装到SM1系统中。
找不到所需的波片?
请告知所需波长、波片类型和首选尺寸。我们可以帮助核查最接近要求的现货选项,包括覆盖所需波长的消色差波片,并确认当前可提供的尺寸。