首页 > 技术文章

偏振光学元件介绍

偏振光学元件是专为测量或改变入射光的偏振态而设计,适用于红外,可见光,紫外光波段。用于自由空间和光纤光学的偏振应用, 比如成像,测量磁场、温度、分子结构、化学相互作用或声波振动的变化等。


常用的偏振光学元件分为以下类别:

1. 线偏振片

材质:K9

高消光比线偏振片由二向色性材料和两片玻璃片胶合制成。当自然光通过线偏振片时,其中正交偏振分量之一被线偏振片强烈吸收,另一分量则吸收较弱。高消光比线偏振片通常被用于将自然光转换为高消光比的线偏振光。和其他偏振棱镜相比,线偏振片的入射角大,而且可以做成较大孔径,缺点是不能用于大功率场合。

★ 使用波段400-700nm

★ 高消光比>1000:1

★ 宽入射角

★ 可以提供大尺寸


2. 纳米颗粒线偏振片

材质:玻璃 

纳米颗粒线偏振片通过在玻璃中植入细长形的纳米银颗粒产生偏振,银纳米颗粒会吸收和反射垂直于透射轴的偏振光,和银颗粒垂直的偏振光将会透过。相比于传统的分子聚合物线偏振片,纳米颗粒线偏振片有更显著的优势,它具有更高的损伤阈值和更高的消光比。未安装的偏振片的边缘会用两点来标记透射偏振轴。

★ 高消光比

★ 高损伤阈值

★ 可以提供大尺寸

★ 宽入射角

★ 抗紫外辐射及化学腐蚀


3. 偏振分束器/合束器

材质:a-BBO(220-3000nm)

冰洲石(350-2300nm)

YVO4(500-4000nm)

偏振分束器用于将入射非偏振光分成两束偏振态正交的偏振光,两束出射的偏振光与入射光相互平行。O光沿着原光路出射,没有位移,E光会沿着光轴方向走离,但是出射时仍然与入射光平行。偏振分束器也可以反过来用于将两束正交偏振态的偏振光合束。偏振分束器常用材料包括YVO4,a-BBO,冰洲石等。

★ 工作波长350-4000nm

★ YVO4, a-BBO, 冰洲石可供选择

★ 输出两束平行的偏振光,偏振方向正交

★ 高消光比,>105


4. 56°偏振分光片 

材质:K9,紫外熔石英 

★ 主要用于将S偏振和P偏振分开

★ 布儒斯特角入射

★ 适用于高功率 


5. 45°偏振分光片 

材质:紫外熔石英 

★ 主要用于将S偏振和P偏振分开

★ 45度角入射,反射光与入射光成90度

★ 适用于高功率 


6. 偏振分光棱镜 

材质:K9,ZF玻璃 

★ 主要用于将S偏振和P偏振分开

★ 高消光比

★ 使用广泛 


7. 高功率偏振分光棱镜 

材质:K9,紫外熔石英 

★ 主要用于将S偏振和P偏振分开

★ 高消光比

★ 光路无胶,高损伤阈值


8. 格兰-泰勒

材质:a-BBO(220-3000nm)

冰洲石(350-2300nm)

YVO4(500-4000nm)

★ 空气隙,无逃逸窗,反射光线被吸收,适用于小功率激光

★ 接近布儒斯特切割角,高偏振度,长度短,紧凑

★ 带宽覆盖紫外,可见和中红外 


9. 格兰-激光

材质:a-BBO(220-3000nm)

冰洲石(350-2300nm)

YVO4(500-4000nm)

★ 空气隙,有两个逃逸窗口,适用于大功率激光

★ 接近布儒斯特切割角,高偏振度

★ 带宽覆盖紫外,可见和中红外


10. 格兰-汤普生

材质:冰洲石(400-2300nm)

★ 胶合,不适用于高功率

★ 宽接收角


11. 布儒斯特 

材质:冰洲石(350-2300nm)YVO4(500-4000nm) 

★ 布儒斯特角入射,高偏振度,适用于高功率

★ 反射光也可以利用

★ 不需要镀增透膜,Tp>98%透过率


12. 渥拉斯通 

材质:冰洲石(400-2300nm)YVO4(500-4000nm)石英(400-2300nm) 

★ 胶合,适用于中小功率★ O光和E光分离,高消光比

★ 带宽覆盖可见和中红外 


13. 洛匈 

材质:YVO4(500-4000nm)石英(400-2300nm) 

★ 胶合,适用于中小功率

★ O光和E光分离,O光不发生偏折,高消光比

★ 带宽覆盖可见和中红外