Волновая пластина множественного порядка означает, что замедление светового пути будет подвергаться определенному числу полных сдвигов длины волны в дополнение к дробному замедлению конструкции. Толщина многопорядковой волновой пластины всегда составляет около 0,5 мм. По сравнению с волновой пластиной нулевого порядка, многопорядковая волновая пластина более чувствительна к изменениям длины волны и температуры. Однако они менее дороги и широко используются во многих приложениях, где повышенная чувствительность не является критической.
Функции: Толщина: 0,2-0,5 мм Высокий порог повреждения Лучшая температурная полоса пропускания Бюджетный |
![]() |
Номер товара :
WPLПроисхождение продукта :
FuZhouТехнические характеристики:
Материал:
|
Кварц
|
Допуск диаметра:
|
+0,0, -0,1мм
|
Искажение волнового фронта:
|
λ/8 @ 632,8 нм
|
Толерантность 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)
|
WPL210
|
WPL410
|
10.0
|
WPL212
|
WPL412
|
12.7
|
WPL215
|
WPL415
|
15.0
|
WPL220
|
WPL420
|
20.0
|
WPL225
|
WPL425
|
25.4
|
WPL230
|
WPL430
|
30.0
|
Технические преимущества многопорядковых волновых пластин:
Многопорядковые волновые пластины достигают большой величины фазовой задержки за счет увеличения оптической толщины двулучепреломляющих материалов, предлагая ключевые преимущества, такие как высокая точность задержки при фазовых ошибках. <±1% на расчетной длине волны, что обеспечивает точный контроль поляризации для лазеров с фиксированной длиной волны. Их компактная структура устраняет необходимость в сложных каскадных конструкциях, что делает их очень подходящими для интегрированных оптических систем, в то время как высокий порог повреждения лазера (>10 Дж/см² при 1064 нм) обеспечивает надежность в мощных приложениях. В системах измерения спектральной поляризации их стабильная фазовая задержка удерживает погрешность измерения степени поляризации в пределах 2%, что облегчает высокоточный анализ поляризации в таких сценариях, как спектроскопия состава атмосферы и другие передовые задачи оптической характеризации.