True Zero Order Waveplates-真零阶波片
真零阶波片通常由高质量的石英晶体或其他双折射材料制成,确保其优异的物理和化稳定性。其结构设计使得相位延迟量对波长、温度等因素的敏感度极低,从而保证了波片的稳定性。真零阶波片的相位延迟量精度非常高,例如在某些产品中,当工作波长偏离中心波长1/10时,其相位延迟量的变化仅为16.2度。波前畸变通常很小,如某些产品可达到λ/8@632.8nm以下,确保波片在光学系统中的高性能。表面光洁度高,散射和光损失小,进一步提升了波片的光学性能。
主要优点:极高的相位延迟精度 对波长和温度的低敏感度 高损伤阈值 宽带应用适应性。
主要应用领域:高精度光学测量与仪器、激光技术、光学通信、科研与实验。
真零阶波片的相位延迟量对于波长、温度等因素不敏感,表现出极高的稳定性。这是其最为显著的特点,使得它在各种环境下都能保持一致的性能。真零阶波片通常具有高性能规格,包括高精度的相位延迟、低波前畸变和良好的平行度,确保其在光学系统中的优异表现。真零阶波片适用于宽带应用,能够在较宽的波长范围内提供恒定的相位延迟,适用于多种光源和光学系统。这类波片能够承受较高的激光功率,适用于高功率激光应用,且不易受到激光。
优点:极高的相位延迟精度 对波长和温度的低敏感度 高损伤阈值 宽带应用适应性。
应用领域:
高精度光学测量与仪器:在需要高精度偏振控制和测量的光学系统中,如干涉仪、偏振分析仪等,真零阶波片能够提供精确的相位延迟,确保测量的准确性。
激光技术:在激光技术中,真零阶波片用于调整和优化激光光束的偏振状态,从而提高激光器的性能和稳定性。特别是在需要精确控制激光偏振的应用中,如激光加工、激光雷达等,真零阶波片发挥着重要作用。
光学通信:在光学通信系统中,真零阶波片可以帮助调整光信号的偏振状态,以优化信号的传输效率和准确性。它们对于确保光信号在传输过程中的稳定性和一致性至关重要。
科研与实验:在科学研究和实验领域,真零阶波片是实验室中不可或缺的工具,用于研究光的偏振性质、进行精确的光学实验等。
真零阶波片的基本参数表格可以如下所示:
参数 | 数值/描述 |
类型 | 真零阶波片 |
材料 | 石英或其他双折射材料 |
相位延迟 | 设计值(如λ/4, λ/2等) |
相位延迟精度 | 高精度,例如±λ/300或更高 |
工作波长范围 | 根据设计而定,可为宽带或特定波长 |
温度稳定性 | 高,相位延迟变化小 |
波前畸变 | 低,例如<λ/8 @ 632.8nm |
平行度和楔角 | 高精度,例如<5 arc seconds |
表面质量 | 高,如40-20 scratch and dig |
增透膜 | 可根据波长范围定制 |
激光损伤阈值 | 较高,根据材料和波长而定 |
尺寸 | 定制尺寸,满足特定应用需求 |
厚度 | 非常薄,通常仅几十微米 |