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面议Alphalas宽带可调谐波片是一种新型的相位延迟波片,该技术代表了在光偏振测量和控制方面的突破,对于150nm(真空紫外)到6000nm(远红外)的任意波长,UVIR型宽带可调谐波片可调节四分之一到半波的相位延迟,而FIR型波片的波长范围则是1μm到21μm。因此,这种新型的宽带可调谐波片只需一片就可取代用以覆盖超宽光谱范围所需的数十个普通的相位延迟片。Alphalas可调谐波片,相位延迟波片
Alphalas宽带可调谐波片是一种新型的相位延迟波片,该技术代表了在光偏振测量和控制方面的突破,对于150nm(真空紫外)到6000nm(远红外)的任意波长,UVIR型波片可调节四分之一到半波的相位延迟,而FIR型波片的波长范围则是1μm到21μm。因此,这种新型的相位延迟片只需一片就可取代用以覆盖超宽光谱范围所需的数十个普通的相位延迟片。相对于光轴以适当角度切割的两个光学接触的薄板的组合形成了真正的零级相位延迟板,其设计与Savart板类似。通过将板倾斜8°-15°可获得所需的相位延迟。 这种设计旨在避免光反射回激光系统,这在许多情况下会导致复杂化。
新型相位延迟板在研究中是*,染料激光器,光学参量发生器和飞秒激光器等可广泛调谐或宽带的激光源十分需要Alphalas宽带可调谐波片。
应用:
-偏振测量和控制
-激光研究
-光谱学
-非线性光学
-OPO
-飞秒激光器
可调谐波片的工作步骤,如下图所示:
1. 调整支架的方向,使入射光束的偏振面平行于矩形板支架的任一边缘。 在该图中,示出了一种可能的偏振取向E。 另一个是旋转90°的极化。
2. 旋转螺钉,直到延迟板与支架的平面平行。 之后,将整个设备对准,使板和支架都垂直于入射光束。 然后,光束将从波片精确地向后反射。
3. 旋转螺丝,直到达到所需的延迟。 通过围绕相对于光偏振为45°的平面中的轴将板倾斜8°-15°(取决于光谱区域)来实现所需的延迟。
4. 当将板放置在两个平行的偏振片之间时,通过将板倾斜可使透射光*熄灭,从而实现半波延迟对准。为了使偏振面旋转任意角度,请使用带度拨的旋转部分。当透射光达到最大强度的一半时,四分之一波片的对准是正确的,并且对于第二偏振器的任意旋转它保持恒定。延迟器设计允许产生左旋或右旋圆极化。偏振状态(右/左)的改变是通过将板旋转90°来实现的。
规格参数:
标准波片:
-用于常用激光波长的低阶和零阶石英波片
-自定义特定波长
-双波长波片
-菲涅耳菱形镜
偏振片:
Alphalas公司提供Glan-Taylor,Glan-Laser,Rochon偏光镜,波长范围从180nm到5um,孔径从5mm到20mm,带和不带支架。
Alphalas可调谐波片,相位延迟波片