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多级玻片

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波片是能使互相垂直的两光振动间产生附加光程差 ( 或相位差) 的光学器件。通常由具有精确厚度的石英、方解石或云母等双折射晶片做成,其光轴与晶片表面平行。以线偏振光垂直入射到晶片,其 振动方向与晶片光轴夹θ 角( θ ≠ 0° ),入射的光振动可分解成垂直于光轴(o 振 动) 和平行于光轴(e 振动) 两个分量。能使o 光和 e 光产生λ/4 附加光程差的波片称为四分之一波片;能使o 光和e 光产生λ /2 附加光程差的波片称为二分之一波片。光程差可任意调节的波片称补偿器。

线偏振光经过1/2 波片后仍然是线偏振光( 但相位改变了)。而线偏振光通过1/4 波片时( 当线偏振光振动方向与晶轴成45 度角),出射圆偏振光,一般情况下出射椭圆偏振光。

圆偏振光通过1/4 波片后变为线偏振光,再用偏振片观察会有消光现象。自然光通过1/4 波片,将形成无穷多个无固定位相关系的各种椭圆偏振光,其组合后仍然是自然光,用偏振片观察光强无变化。

波 片按结构来分,一般分为:多级波片(multiple-order waveplate) 或称低级波片(low order waveplate)、零级波片(zero-order waveplate) 及真零级波片(true zero-order waveplate)。

真 零级波片,延迟量的波长敏感度低,温度稳定性高,接受有效角度大,性能大大优于其它两种波片。但真零级波片往往非常的薄,以石英为例,其在可见光部分双折 射系数(no-ne) 约为0.0092。一个550nm 为中心波长的真零级四分之一石英波片其厚度只有15μm。如此薄的波片在制造和使用上都会遇到不少困难,所以真零级波片通常需要胶合在基底上使用,价格也 较高。

多级波片的厚度等于多个全波厚度(n×waves) 加一个所需延迟量厚度。多级波片相对比较容易制造,缺点是其对波长,温度,入射角均很敏感。

零 级波片,通常是将两个多级波片胶合( 或留出一定空气隙后固定) 在一起,根据实际情况,也有将零级波片分为:双胶合零级波片、双分离( 指空气隙) 零级波片,或直接称为胶合零级波片( 复合波片)。零级波片的原理,是将一个波片的快轴和另一个波片的慢轴对准以消除全波光程差,仅留下所需的光程差。零级波片可以在一定程度上改善温度对波片 的影响,但另一个结果是其增加了波片延迟量对入射角度及波长的敏感性。
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