波片是用來控制光的偏振的裝置。當光被偏振時,它被定向在兩個軸上;兩個軸之間的夾角,一個是快軸,另一個是慢軸。四分之一的波片將線偏振光轉換成圓偏振光,并且反過來一般來說,感光板的工作原理是使偏振光發生相移,從而使每個...
波片是用來控制光的偏振的裝置。當光被偏振時,它被定向在兩個軸上;兩個軸之間的夾角,一個是快軸,另一個是慢軸。四分之一的波片將線偏振光轉換成圓偏振光,并且反過來一般來說,感光板的工作原理是使偏振光發生相移,從而使每個軸上的折射率不同。制作四分之一波片的材料多種多樣,通常用于成像、激光、半導體和航空航天等領域

石英常被用作緩速器材料。當使用四分之一波片時,它的位置使快光波和慢光波都能被均勻地控制。偏振光的方向與任一光軸成45°角。四分之一波片的物理設計可以產生四分之一波長的相位差。這種增量的倍數也可以由多階波調節光波在應用中的波長和波片的尺寸對選擇正確的器件很重要。四分之一波片的工作原理是延遲和石英通常用作緩速器材料。石英部件的強度足以與激光配合使用,通常涂有防反射材料以傳輸最大的光。它們還可以通過拋光達到特定的厚度和其他特性有時還使用云母、氟化鎂和藍寶石等材料。四分之一波片用于控制激光器的功率水平以及增加光隔離。它們也用于醫療實驗室設備,以幫助分析人體流體。波片通常用于需要控制偏振光的任何地方,在天文和航空航天設備中也經常見到波片。各種材料可以組成四分之一波片,使用晶體材料還是聚合物取決于應用在四分之一波片中使用不同種類的緩凝劑可以滿足應用要求,如石英緩凝劑,根據需要的帶寬和熱性能來選擇。根據這些需要,有各種多階延遲器和零階延遲器。消色差四分之一波片具有更好的視野和更精確的波長范圍。選擇波片需要知道什么規格最適合應用;對光學的了解也是有益的。