多级波片 意味着光路的延迟除了分数设计延迟外,还会经历一定数量的全波长偏移。多级波片的厚度通常在0.5毫米左右,与零级波片相比,多级波片对波长和温度变化更敏感。然而,它们价格更低,广泛应用于对灵敏度要求不高的场合。
|
特征: 厚度:0.2-0.5mm 高损伤阈值 更好的温度带宽 低成本 |
![]() |
货号 :
WPL产品产地 :
FuZhou规格:
|
材料:
|
石英
|
|
直径公差:
|
+0.0, -0.1mm
|
|
波前畸变:
|
λ/8 @ 632.8nm
|
|
延迟耐受性:
|
λ/300
|
|
平行度:
|
<1″
|
|
光洁度:
|
20/10
|
|
通光孔径:
|
>90%
|
|
镀膜:
|
S1&S2:R<0.2% @ 波长
|
|
标准波长:
|
266nm、355nm、532nm、632.8nm、780nm、808nm、850nm、980nm、1064nm、1310nm、1480nm、1550nm
|
标准产品:
|
半波片 P/N#
|
四分之一波片 P/N#
|
直径(mm)
|
|
WPL210
|
WPL410
|
10.0
|
|
WPL212
|
WPL412
|
12.7
|
|
WPL215
|
WPL415
|
15.0
|
|
WPL220
|
WPL420
|
20.0
|
|
WPL225
|
WPL425
|
25.4
|
|
WPL230
|
WPL430
|
30.0
|
多级波片的技术优势:
多级波片通过增加双折射材料的光学厚度来实现高强度的相位延迟,具有延迟精度高、相位误差小等关键优势;在设计波长范围内实现±1%的偏振控制,从而实现固定波长激光器的精确偏振控制。其紧凑的结构无需复杂的级联设计,非常适合集成光学系统。高激光损伤阈值(>10 J/cm² @ 1064 nm)确保了高功率应用中的可靠性。在光谱偏振测量系统中,其稳定的相位延迟使偏振度测量误差保持在2%以内,从而有助于在诸如大气成分光谱和其他高级光学表征任务等场景中进行高精度偏振分析。
高透射格兰激光棱镜 一款基于布鲁斯特角特殊设计的偏振棱镜,可将透射率从平常的85%提升至95%,该偏振片可由方解石或YVO4制成。 特征: 空气间隙 接近布鲁斯特的角度 高极化纯度 装有逃逸窗口 适合高功率应用 高透射率 布鲁斯特角输入
阅读更多
汤普森格兰偏振分束立方体 使用两个胶合方解石棱镜将非偏振光分离为 s 偏振(45° 偏转)和 p 偏振(透射)光束,在矩形金属外壳中透射率为 90% 以上,非常适合干涉测量和激光系统等需要双线性偏振态的应用。 特征: 胶合型 高极化纯度 高透射率 适合低功耗应用 以 45 度角分割 o 光和 e 光
阅读更多
偏振分束立方体 将随机偏振光束分成两束正交的线偏振光,S偏振光以90度角反射,P偏振光透射,每个分束器由一对精密高公差直角棱镜胶合而成,其中棱镜的斜边镀有介质分光膜。
阅读更多
非偏振分束立方体 由一对精密高公差直角棱镜胶合而成,其中一个棱镜的斜边镀有非偏振分光膜,非偏振分光膜的低偏振依赖性使S偏振态和P偏振态的透射和反射误差在5%以内,这意味着它们不会改变入射光束的偏振状态,我们提供宽带和单波长非偏振立方体分束器 (NPBS),分束器的每个面都镀有增透膜,以便在适当的波长范围内实现最高的透射效率。
阅读更多


