NEWPORT 优铂特 10RP04-50 石英零阶四分之一波片
零阶波片,1/4波长,石英,直径25.4 mm,1030 nm
10RP04-50零阶石英波片是对温度不敏感的相位延迟器,适用于中等带宽的应用。这款零阶波片是由两个石英平板构成的,它们由空气隔开,以便与高功率激光器一起使用。该组件被固定在直径为1英寸(25.4毫米)的黑色阳极氧化铝外壳中,以保护光学元件并允许方便地操作和安装。波片镀抗反射膜从而将800 nm波长的透射率最大化,并具有λ/4延迟。因为多阶波片之间的热变化趋向于互相抵消,所以零阶波片中的延迟对温度不敏感。典型的零阶波片的温度系数为0.0001λ/℃,而多阶波片的温度系数为0.0015λ/℃,所以在更大的温度范围内零阶波片的延迟变化较小。与多阶波片相比,零阶波片具有几个明显的优势。主要的优点是对波长变化的适当不敏感,使其非常适合于激光二极管或者可调谐激光器应用。例如,设计用于1030 nm的零阶石英波片。通过将两个延迟恰好相差λ/4或者λ/2的波片组合,可以得到真正的λ/4或λ/2波片。一个平板的快轴与另一平板的慢轴对齐,因此净延迟是两个延迟的差。
零阶四分之一波片结构
这些零级波片由两块石英板构成,具有空气间隔,可配合高功率激光器使用。通过将延迟差正好是λ/4的两个波片相结合,得到一个真正的1 /4波片。一个波片的快轴与另一个波片的慢轴对齐,使总延迟是两个波片相位延迟的差。我们的零阶波片镀有抗反射涂层,以最大限度地透射248 - 1550nm的主要激光波长。波板组件安装在直径12.7 mm或25.4 mm的黑色阳极氧化铝外壳,可保护光学元件并方便操作和安装。外壳上的线指示慢轴的方向。
将平面偏振光转换为圆偏振光
四分之一波片可以将平面偏振光变成圆偏振光,圆偏振光变成平面偏振光。要做到这一点,我们必须将波片定向,使快轴和慢轴的光分量相等——例如,使入射的平面偏振光偏振方向与快(或慢)轴夹角为45°。在波片的另一侧,我们找到快轴偏振分量最大的一点。在这一点上,慢极化分量几乎为零,因为它被延迟了1 / 4波或90°相位。如果我们移动8个波长的距离,我们会注意到快轴和慢轴的分量大小是相同的,但是快的分量在减小,慢的分量在增加。再次移动8个波长的距离,我们发现慢轴分量最大,快轴分量为零。如果我们追踪总的电矢量的方向,我们会发现它是一个螺旋,周期为一个波长。这描述的是圆偏振光。
优于多级波片
零级波片具有优于多阶波片的几个明显的优点。其主要优点是对波长变化较不敏感,因而非常适用于激光二极管或可调谐激光器应用。例如,为 780nm 设计的零级波片具有 765-795nm 的有用延迟。
延迟对入射角不敏感
聚合物波片提供优于石英波片的若干优势,例如更好的角谱宽度和对波长变化的较低灵敏度。聚合物波片具有优异的视场角。在 ±12°入射角上,延迟变化小于 1%。
参数
脉冲损伤阈值
2 J/cm2 with 10 nsec pulses, typical
增透膜
Laser Line V-coating, R <0.25%
表面质量
10-5 scratch-dig
直径公差
+0/-0.1 mm
楔形
<1 arc sec
厚度
7.92 mm
厚度公差
+0/-0.25 mm
清洁
See How to Clean Optics
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