偏光片插图

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薄膜偏振片

薄膜偏振片 (TFP) 用于分离光的偏振方向(s 偏振和 p 偏振)。如果 TFP 安装在布鲁斯特角下(取决于材料),则可以完全抵消 p 极化分量。

LAYERTEC 在平面基板上生产波长在 260 nm 至 2500 nm 之间的薄膜偏振片。与偏振分束器立方体相比,它们具有较高的激光损伤阈值,因此最适合用于高功率激光器。
 
TFP 的入射角> 40°。在布鲁斯特角,它们具有更宽的带宽和更高的 Ts/Tp 比。对于 AOI = 45° 或 55°,典型的极化比为 Ts/Tp > 500。通过选择超出布鲁斯特角的入射角,可以实现具有有限偏振比的扩展波长范围
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图 1:
一)布鲁斯特角
二)fs 的 Rs、Rp 和 Ru,n = 1,45;unpol = 非极化 = (s+p)/2

偏振分束器立方体

与薄膜偏振器或偏振棱镜类似,偏振分束器立方体为分离入射光的 s 偏振和 p 偏振部分提供了可能性。

这些连接的光学元件提供高带宽、Tp 和 Ts 之间的高偏振比,并且与基于金属层的分束器相比,吸收可以忽略不计。
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图 1:
一)偏振分光棱镜
二)偏振分束器示意图

波片

延迟板提供了专门调整激光束偏振的可能性,而不会产生光束偏转。双折射材料(例如结晶石英)用于此目的。由于晶轴的折射率差异,光的 s 偏振和 p 偏振部分会受到不同程度的延迟。

通过使用 λ/4 板,线性偏振光可以转换为圆偏振光。通过使用 λ/2 板,圆偏振光可以转换为线偏振光,或者偏振方向可以旋转可选角度。
 
可以通过高精度制造材料厚度来调整延迟,从而实现所需的极化效果。
  • 典型衬底材料:石英晶体
  • 波长范围:约 200 nm 至 3 μm
  • 最大可能直径:40 毫米
  • 可以生产厚度约为 100 μm 的材料。
两个抛光表面极度平行,并且对于各自的功能波长具有抗反射性。
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图 1:
一)在四分之一波片上出现光程差的可视化
二)带金属框架的波片

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