Волновая пластина нулевого порядка с воздушным разделением состоит из двух кварцевых пластин, установленных в крепление, чтобы сформировать воздушный зазор между двумя кварцевыми пластинами. Разница в толщине между двумя пластинами определяет задержку. Волновые пластины нулевого порядка предлагают существенно меньшую зависимость от температуры и изменения длины волны, чем волновые пластины многопорядков.
Функции: Воздушный интервал Толщина 1,5~2 мм Двойные пластины замедления Широкая спектральная полоса пропускания Широкий диапазон температур Высокий порог повреждения Покрытие AR и монтаж |
![]() |
Номер товара :
WPAПроисхождение продукта :
FuZhouТехнические характеристики:
Материал:
|
Кварц
|
Допуск диаметра:
|
+0,0, -0,1мм
|
Искажение волнового фронта:
|
λ/8 @ 632,8 нм
|
Устойчивость к задержке:
|
λ/300
|
Параллелизм:
|
<1 угловая секунда
|
Качество поверхности:
|
20/10
|
Чистая апертура:
|
>90%
|
Покрытие:
|
S1&S2: Р<0,2% при длине волны
|
Стандартная длина волны:
|
266 нм, 355 нм, 532 нм, 632,8 нм, 780 нм, 808 нм, 850 нм, 980 нм, 1064 нм, 1310 нм, 1480 нм, 1550 нм
|
Стандартная продукция:
Полуволновые пластины P/N#
|
Четвертьволновые пластины P/N#
|
Диаметр (мм)
|
WPA210
|
WPA410
|
10.0
|
WPA212
|
WPA412
|
12.7
|
WPA215
|
WPA415
|
15.0
|
WPA220
|
WPA420
|
20.0
|
WPA225
|
WPA425
|
25.4
|
WPA230
|
WPA430
|
30.0
|
Технические преимущества волновой пластины нулевого порядка с воздушным разделением:
Воздушно-разделенная волновая пластина нулевого порядка достигает фазовой задержки нулевого порядка за счет комбинации двулучепреломляющих материалов и воздушного зазора, предлагая заметные технические преимущества: ее безклеевая структура с воздушным зазором устраняет температурную чувствительность и эффекты дисперсии оптических клеев, поддерживая работу в широком диапазоне температур от -40 ℃ до 100 ℃ с изменением фазовой задержки. <3%. Он достигает точности уровня λ/100 (фазовая ошибка <1%) в широком спектральном диапазоне 400-2000 нм с низкими характеристиками дисперсии, минимизирующими зависимость от длины волны. Конструкция с воздушным зазором увеличивает порог повреждения лазера до >10 Дж/см² (1064 нм, 10 нс), что делает его пригодным для приложений высокой мощности. В системах компенсации чирпа фемтосекундного лазера его запаздывание нулевого порядка и низкие характеристики дисперсии обеспечивают стабильность состояния поляризации для импульсного света 800 нм, позволяя сжимать ширину импульса в пределах 50 фс. В астрономических спектрометрах его широкая температурная стабильность и высокоточный фазовый контроль ограничивают ошибки измерения поляризации до менее 1,5%, что облегчает точный анализ характеристик поляризации звездного магнитного поля.