波片是用来控制光的偏振的装置。当光被偏振时,它被定向在两个轴上;两个轴之间的夹角,一个是快轴,另一个是慢轴。四分之一的波片将线偏振光转换成圆偏振光,并且反过来一般来说,感光板的工作原理是使偏振光发生相移,从而使每个...
波片是用来控制光的偏振的装置。当光被偏振时,它被定向在两个轴上;两个轴之间的夹角,一个是快轴,另一个是慢轴。四分之一的波片将线偏振光转换成圆偏振光,并且反过来一般来说,感光板的工作原理是使偏振光发生相移,从而使每个轴上的折射率不同。制作四分之一波片的材料多种多样,通常用于成像、激光、半导体和航空航天等领域

石英常被用作缓速器材料。当使用四分之一波片时,它的位置使快光波和慢光波都能被均匀地控制。偏振光的方向与任一光轴成45°角。四分之一波片的物理设计可以产生四分之一波长的相位差。这种增量的倍数也可以由多阶波调节光波在应用中的波长和波片的尺寸对选择正确的器件很重要。四分之一波片的工作原理是延迟和石英通常用作缓速器材料。石英部件的强度足以与激光配合使用,通常涂有防反射材料以传输最大的光。它们还可以通过抛光达到特定的厚度和其他特性有时还使用云母、氟化镁和蓝宝石等材料。四分之一波片用于控制激光器的功率水平以及增加光隔离。它们也用于医疗实验室设备,以帮助分析人体流体。波片通常用于需要控制偏振光的任何地方,在天文和航空航天设备中也经常见到波片。各种材料可以组成四分之一波片,使用晶体材料还是聚合物取决于应用在四分之一波片中使用不同种类的缓凝剂可以满足应用要求,如石英缓凝剂,根据需要的带宽和热性能来选择。根据这些需要,有各种多阶延迟器和零阶延迟器。消色差四分之一波片具有更好的视野和更精确的波长范围。选择波片需要知道什么规格最适合应用;对光学的了解也是有益的。