零級波片對溫度不敏感,具有相位延遲特性,適用于中等帶寬。這些零級波片由兩個空氣間隔的石英波片構成,使其能夠與大功率二極管激光器或可調諧激光器一起使用。
對波長和溫度變化相對不敏感
激光線 AR V 涂層,對于每個表面,R 均小于 0.25%
主要激光波長范圍為 248-1550 nm
溫度系數為 0.0001 λ/?°C
特征
石英半波片結構
這些零級波片由兩塊石英板構成,具有空氣間隔,可配合高功率激光器使用。通過將延遲差正好是λ/2的兩個波片相結合,得到一個真正的1 /2波片。一個波片的快軸與另一個波片的慢軸對齊,使總延遲是兩個波片相位延遲的差。我們的零階波片鍍有抗反射涂層,以限度地透射248 - 1550nm的主要激光波長。波板組件安裝在直徑12.7 mm或25.4 mm的黑色陽極氧化鋁外殼,可保護光學元件并方便操作和安裝。外殼上的線指示慢軸的方向。
差分延遲結構
通過組合延遲恰好相差 &lambda
優于多級波片
零級波片具有優于多階波片的幾個明顯的優點。其主要優點是對波長變化較不敏感,因而非常適用于激光二極管或可調諧激光器應用。例如,為 780nm 設計的零級波片具有 765-795nm 的有用延遲。
延遲對入射角不敏感
聚合物波片提供優于石英波片的若干優勢,例如更好的角譜寬度和對波長變化的較低靈敏度。聚合物波片具有的視場角。在 ±12°入射角上,延遲變化小于 1%。
延遲對溫度不敏感
零級波片的延遲對溫度不敏感,因為兩個石英片之間的熱變化往往會抵消。典型的零級波片的溫度系數為0.0001 λ/°C,而多級波片的溫度系數為0.0015 λ/°C,在較大的溫度范圍內,延遲變化較小。
為高功率應用而設計
這些波片的兩片石英之間是空氣間隔的,而非粘合在一起。因此,它們可以用于高功率的應用,因為光學粘合劑當暴露于高能量激光時非常容易損壞。此外,石英比其他一些延遲材料如聚合物薄膜具有更高的損傷閾值。
石英波片工作原理
以石英作為單軸或其中一個軸的折射率不同于其他兩軸的折射率的晶體示例。與特殊軸相關的折射率被稱為非尋常折射率,尋常折射率與其余兩軸相關。波片是單軸晶體的拋光片,其中的非尋常軸位于光學元件的平面內。偏振矢量分量方向沿尋常軸的光,將產生相對于沿非尋常軸方向正交分量的相位延遲。偏振狀態的更改將取決于輸入狀態和波片的物理方向。
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