波片概述
波片,又称为相位延迟片,通过使两个互相正交的偏振分量产生相位偏移,光骅达公司生产的波片可用来调整光束的偏振状态,在通讯,激光,消费电子等领域有着广泛的应用,是相关器件产品的关键元件。
波片的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。
晶片中的o光和e光沿同一方向传播,但传播速度不同(折射率不同) ,穿出晶片后两种光间产生 (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,两垂直振动间的相位差为Δj=2π(n0-ne) d/λ。 两振动一般合成为椭圆偏振。Δj=kπ(k为整数)时合成为线偏振光 ;Δj=(2k+1)π/2,且θ=45°时合成为圆偏振光 。凡能使o光和 e光产生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光产生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,只是一般情况下振动方向要转过一角度。光程差可任意调节的波片称补偿器,补偿器常与起偏器结合使用以检验光的偏振状态。
波片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,其中石英材料最为常见。
主要可为二分之一波片和四分之一波片。
福州光骅达光电有限公司长期为市场提供全系列石英波片产品:低级(多级)波片,零级波片,真零级波片,消色差波片,双波长波片,高功率波片等。结构上有单片,胶合,光胶,空气隙等方式可选。各波段根据客户应用定制。
客户在订购波片时,需要指出波片类型,波长,相位,外径,数量等。
真零级波片
真零级波片分胶合真零级波片和单片真零级波片。
1.胶合真零级波片
胶合真零级波片由石英晶体和K9材料胶合而成,由于单片真零级波片的厚度太薄,很容易破碎,所以我们将其胶合在K9基底上增加其机械强度。
l 紫外胶胶合
l 标准厚度1.1±0.2mm
l 温度带宽大
l 波长带宽大
l 出色的平行度和波前畸变
产品参数:
材料: |
Quartz |
直径公差: |
+0.0, -0.1mm |
波前畸变: |
λ/8 @ 632.8nm |
相位延迟精度: |
λ/300 |
平行度: |
<1 arc second |
光洁度: |
20/10 |
有效孔径: |
>90% |
镀膜: |
S1&S2: R<0.2% @ wavelength |
标准波长:
355nm,532nm, 632.8nm, 780nm,808nm, 850nm, 980nm,1064nm, 1310nm, 1480nm, 1550nm
光骅达真零级波片(胶合真零级)产品型号
1/2波片型号 |
1/4波片型号 |
直径(mm) |
PC-WPF210 |
PC-WPF410 |
10.0 |
PC-WPF212 |
PC-WPF412 |
12.7 |
PC-WPF215 |
PC-WPF415 |
15.0 |
PC-WPF220 |
PC-WPF420 |
20.0 |
PC-WPF225 |
PC-WPF425 |
25.4 |
PC-WPF230 |
PC-WPF430 |
30. |
2.单片真零级波片
相对于胶合真零级,单片真零级只是一片石英,主要用于1310和1550等通信波段。
单片接收角大温度带宽大波长带宽大高损伤阈值厚度:0.04~0.09 microns
标准波长:
λ/4:1480nm,1550nmλ/2 :980nm,1064nm,1310nm,1480nm,1550nm
光骅达真零级波片(单片)产品型号
1/2波片型号 |
1/4波片型号 |
直径(mm) |
PC-WPS210 |
PC-WPS410 |
10.0 |
PC-WPS212 |
PC-WPS412 |
12.7 |
PC-WPS215 |
PC-WPS415 |
15.0 |
PC-WPS220 |
PC-WPS420 |
20.0 |
备注:其它外径尺寸可按要求定制加工
Waveplate is an optic in which the polished faces contain the optical axis. All light incidents normal to the surface are composed of components polarized parallel and perpendicular to the axis. In such a device, light polarized parallel to the axis will propagate slower than light polarized perpendicular to the axis. As the light propagates through the optic, the phase shift between the two components with various thickness. The phase shift is called retardance. The most popular retarders in Photonchina are quarter and half wave.
With an appropriate choice of thickness, any degree of retardance may be achieved at any wavelength for which quartz is transparent. However, the minimum thickness necessary to achieve a mechanically strong part corresponds to several full waves of retardance.
Photonchina’s waveplate can transmit light and modify its polarization state without attenuating, deviating, or displacing the beam.It is ideal for applications requiring high damage thresholds and retardation stability over temperature change, such as for use with lasers or infrared light sources.
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