石英零级四分之一波片
麓邦商城 产品中心 光学元件 石英零级四分之一波片
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产品说明
  • 材质:石英晶体
  • 空气隙设计适用于高功率应用
  • 设计波长:266 nm-1550 nm多种可选
  • 10 mm, 20 mm通光口径可选
  • 提供定制服务

LBTEK石英空气隙零级四分之一波片是由两片石英波片中间夹垫片组合而成,两片石英波片的快轴相互垂直,并且二者相位差为π/2。波片预安装在黑色阳极氧化的支架中,方便安装使用。四分之一波片常用于将线偏振光转变为圆偏振光。相比于胶合的石英晶体零级波片,空气隙零级波片中两片石英波片中间由垫片隔开形成空气隙。该结构适用于较高功率激光器应用。LBTEK提供通光孔径为Ø10.0 mm和Ø20.0 mm的石英零级波片,其中Ø10.0 mm通光孔径的波片有一英寸安装座和SM05螺纹安装座两种选择,Ø20.0 mm通光孔径的波片仅提供一英寸安装座。另外LBTEK还提供聚合物真零级二分之一波片和四分之一波片,这些波片受波长偏移和入射角的影响更小。 除了标准的石英四分之一波片,LBTEK还提供多种定制服务,包括定制特殊尺寸、设计波长和相位延迟量等指标。具体定制需求,请联系LBTEK技术支持。

示意图/演示视频
通用参数
光学元件材质
石英晶体
延迟量
λ/4
反射率
Rabs<0.25%(@设计波长)
延迟量精度
±λ/300
通光孔径
Ø10.0 mm和 Ø20.0 mm
表面光洁度(划痕/麻点)
20/10

 

波片推荐安装方式

 

旋转调整架

 

 

LBTEK旋转调整架常用于安装波片等光学元件,可以连续旋转 360°。

① 旋转调整架(兼容30mm同轴系统)CRM-1A×1

② 波片×1

③ 卡环SM1R×1

④ 卡环扳手OWR-1A×1

石英零级四分之一波片

1、石英零级波片相位延迟量的产生机理

波片大多由双折射材料制造而成。根据折射定律我们知道,一束单色自然光入射到各向同性介质时,只产生一束折射光。而当单色自然光在各向异性晶体界面上发生折射时,一般产生两束折射光,这种现象称之为双折射。两束折射光中,一束为寻常光(o光),一束为非常光(e光)。其中o光遵循折射定律,折射光线总在入射面内,折射率为nono为常数,e光不遵循折射定律,通常情况下,e光折射光线不在入射面内,折射率为ne(θ)θ为入射角度。用检偏器分别检验o光和e光,可以知道,o光和e光都是线偏振光,如图1所示。

1. 晶体双折射现象。

根据晶体双折射现象中o光和e光的折射率差,入射光两个相互正交的线偏振分量之间会产生一个相对的相位延迟。其中,波速快的光矢量方向为波片的快轴,与之垂直的光矢量方向为慢轴。对负单轴晶体(ne<no),快轴在e光光矢量方向(即光轴方向,光在晶体中沿此方向传播不发生双折射现象),o光光矢量方向为慢轴;对正单轴晶体(ne>no),快轴在o光光矢量方向,慢轴在e光光矢量(光轴)方向。石英属于正单轴晶体,有ne>no,单色光垂直正入射到石英晶体上,发生双折射,但是o光、e光不分离,只产生相位差,相位差:

其中d为沿光传播方向的晶体厚度,为入射单色光波长。

波片正是利用双折射晶体的上述特性来对入射光产生特定的相位差。根据波片产生的相位差大小,可分为全波片、二分之一波片(又叫半波片)、四分之一波片,分别产生大小为2(m+1)π2(m+1/2)π2(m+1/4) π的相位差,其中m为自然数;当m=0时,称为零级波片,当m不等于0时,称为多级波片,其中零级波片又分为普通零级波片和真零级波片。

麓邦技术提供的石英零级波片属于普通零级波片,它由两片多级石英波片中间夹垫片组合而成,两片多级石英波片的快轴相互垂直,如图2所示。入射光经过第一片多级石英波片,分解成o光和e光,产生相位差;经过第二片多级石英波片,o光变成e光,e光变成o光,产生相位差。总的相位延迟量为 

其中dAdB分别为第一、第二片多级石英波片的厚度。当满足:

总相位延迟量,即为石英零级四分之一波片。 

2. 石英零级波片。

2、利用四分之一波片产生圆偏振光

四分之一波片多用于将线偏振光变成圆偏振光,下面分别通过光矢量分解与合成分析法、琼斯矩阵计算法来说明四分之一波片的这一作用机理。 

3. 入射光矢量的分解。

如图3,设波片快轴位于x轴,慢轴位于y轴,线偏振光沿z轴垂直正入射,振幅为A,偏振方向与波片快轴夹角为θ,将入射光分解为沿x轴偏振和沿y轴偏振的两个正交分量:

这里分别代表沿x轴正方向和y轴正方向的单位矢量,分别代表两个正交分量的振幅。入射光经过四分之一波片后,之间产生大小为π/2的相位延迟:

代表沿y轴负方向的单位矢量。根据叠加原理,合成后的光矢量为:

消去时间相位因子,可以得到合成光矢量末端的运动轨迹满足:

可见,线偏振光经过四分之一波片后,出射光将变为椭圆偏振光。椭圆偏振光的长轴为,短轴为。当入射光偏振方向与四分之一波片快轴的夹角θ为±45º时,合成光矢量末端的运动轨迹为一个正圆,即出射光为左旋/右旋圆偏振光。

通过琼斯矩阵计算也可以说明四分之一波片的工作原理。假设波片快轴位于x轴,用琼斯矩阵表示为:

入射光为沿z轴垂直正入射,偏振方向与x轴夹角为θ的线偏振光:

经过四分之一波片后,出射光:

显然,上式代表的是一个椭圆偏振光。特别地,当θ+45º时,为左旋圆偏振光,当θ为-45º时,为右旋圆偏振光。

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石英空气隙零级四分之一波片,通光孔径:Ø10.0 mm,带一英寸安装座
  • 安装座直径:Ø25.4 mm
  • 通光孔径:Ø10.0 mm
  • 带一英寸安装座,不可拆卸
  • 两面镀有V型增透膜Rabs<0.25%@设计波长

LBTEK零级四分之一波片对温度不敏感,具有λ/4的延迟量,常用于将线偏振光转换为圆偏振光。当线偏振光偏振方向与波片快轴成45°夹角时,出射光为圆偏振光。LBTEK所有波片均安装在一个黑色阳极氧化铝环中,外壳前后表面刻有指示波片快轴方向的细线,周身刻有波片型号、延迟量和设计波长等字样。

LBTEK旋转调整架CRM-1A常用于安装波片等光学元件
产品型号 设计波长 直径 通光孔径 单价 对比 发货日期
QWP10-405B 405 nm 25.4 mm Ø10.0 mm ¥2725
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QWP10-1550B 1550 nm 25.4 mm Ø10.0 mm ¥2725
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石英空气隙零级四分之一波片,通光孔径:Ø10.0 mm,带SM05螺纹安装座
  • 光学元件直径:Ø12.7 mm
  • 通光孔径:Ø10.0 mm
  • 带SM05螺纹安装座,可拆卸
  • 两面镀有V型增透膜Rabs<0.25%@设计波长

LBTEK零级四分之一波片对温度不敏感,具有λ/4的延迟量,常用于将线偏振光转换为圆偏振光。带SM05螺纹安装座的波片安装在一个黑色阳极氧化的SM05-8A透镜套筒中,外壳端面刻有指示波片快轴方向的细线,周身刻有波片型号、延迟量和设计波长等字样,此款波片可通过SM05内外螺纹连接其他组件使用。SM05螺纹安装座中波片通过SM05R卡环与O形橡胶圈固定,可使用扳手OWR-05A将不带支架的波片拆出使用,不带支架的波片侧边用铅笔标识了快轴方向。

LBTEK旋转调整架AMMR-05A可用来安装带SM05螺纹安装座的波片
产品型号 设计波长 直径 通光孔径 单价 对比 发货日期
QWPSM05-266B 266 nm 12.7 mm Ø10.0 mm ¥2725
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QWPSM05-1064B 1064 nm 12.7 mm Ø10.0 mm ¥2725
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QWPSM05-1550B 1550 nm 12.7 mm Ø10.0 mm ¥2725
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石英空气隙零级四分之一波片,通光孔径:Ø20.0 mm,带一英寸安装座
  • 安装座直径:Ø25.4 mm
  • 通光孔径:Ø20.0 mm
  • 带一英寸安装座,不可拆卸
  • 两面镀有V型增透膜Rabs<0.25%@设计波长

LBTEK零级四分之一波片对温度不敏感,具有λ/4的延迟量,常用于将线偏振光转换为圆偏振光。当线偏振光偏振方向与波片快轴成45°夹角时,出射光为圆偏振光。LBTEK所有波片均安装在一个黑色阳极氧化铝环中,外壳前后表面刻有指示波片快轴方向的细线,周身刻有波片型号、延迟量和设计波长等字样。

LBTEK旋转调整架CRM-1A常用于安装波片等光学元件
产品型号 设计波长 直径 通光孔径 单价 对比 发货日期
QWP20-266B 266 nm 25.4 mm Ø20.0 mm ¥3317
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QWP20-633B 633 nm 25.4 mm Ø20.0 mm ¥3317
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QWP20-808B 808 nm 25.4 mm Ø20.0 mm ¥3317
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QWP20-1550B 1550 nm 25.4 mm Ø20.0 mm ¥3317
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石英空气隙零级四分之一波片,通光孔径:Ø10.0 mm,不带安装
  • 波片尺寸:12.7 mm
  • 通光孔径:Ø10.0 mm
  • 两面镀有V型增透膜Rabs<0.25%@设计波长

LBTEK零级四分之一波片对温度不敏感,具有λ/4的延迟量,常用于将线偏振光转换为圆偏振光。波片面刻有指示波片快轴方向的细线,此款波片可通过安装在SM05旋转套筒接其他组件使用。也可直接安装在旋转的SM05安装架上,波片侧边用铅笔标识了快轴方向。

LBTEK旋转调整架CMRM-05常用于安装波片等光学元件
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QWP10-852B-SP 新品 852 nm 12.7 mm >90% CA ¥2725
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