NEWPORT   优铂特     05RP04-51     石英零阶四分之一波片
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NEWPORT 优铂特 05RP04-51 石英零阶四分之一波片


NEWPORT   优铂特     05RP04-51     石英零阶四分之一波片


零阶波片,1/4波长,石英,直径12.7 mm,1040 nm




05RP04-51是一个λ/4延迟零阶石英半波片,直径12.7mm并针对1040nm进行了优化。零阶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。这些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,零阶波片放置在标准12.7 mm或者25.4 mm直径的外壳中,以便于安装到支架中。 零阶波片对波长变化适度不敏感,使其非常适合于激光二极管或者可调谐激光器应用。典型零阶波片的温度系数为0.0001λ/℃。

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


  • 直径

    12.7 mm


  • 波长范围

    1040 nm


  • 延迟

    λ/4


  • 延迟精度

    ±λ/300


  • 材料

    Quartz


  • 通光孔径

    8.0 mm


  • 结构

    Two plates, air spaced


  • 波前畸变

    ≤λ/10 at 632.8 nm over the full aperture


  • 损伤阈值

    2 MW/cm2


  • 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/-0.076 mm


  • 楔形

    <1 arc sec


  • 厚度

    6.35 mm


  • 厚度公差

    +0/-0.25 mm


  • 清洁

    See How to Clean Optics






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