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国外激光应用教程内有大量计算公式包括光纤等

偏振 振是所有激光束固有的一项重要光学特性。布鲁斯特窗口、反射式园 振镜和吸收式薄膜反射器都利用了 振的特 点。另一方面,如果您忽视了 振,它可能会为您带来麻烦,有时还会导致无法预测的结果。实际上,所有激光源都会 表现出某种程度的 振特性,因此,您有必要了解它的影响,以便正确地选择元件。下面的内容提供了关于 振的基本 定义,并介绍了几种常见的偏振类型。 1 光是一种横向电磁波;这意味着电场矢量和磁场的矢量垂直于波的传播方向。 (图 。)当某个波列的所有电场矢量都 处于同一平面时,我们可以说这个波是平面偏振或线 振。这个平面的方向即为 振方向。 1偏振矢量的方向 非 振光是指一组电场沿所有方向均匀分布的波。 (图2 。)虽然其中单个波列可能会发生线 振,但所有的波叠加起 来,并不会呈现出一个占据优势的 振方向。 2非偏振光 随机 振光,顾名思义,其光线具有平面 振的特性,但是 振方向不明,而且可能会随时间发生变化。随机 振会导 致光学系统出现问题,因为某些元件对偏振敏感。如果偏振状态随时间发生变化,那么元件的 射、反射和/或吸收特性 也会随时间变化。 振是一个具有方向和振幅的矢量。它和所有矢量一样,是在任意坐标系中定义的,是各个垂直相交的分量之和。在图 3 中,我们看到一个平面偏振波,它所指的方向与坐标系的轴成 45 °角。因此,在这个坐标系中,该矢量的 x 分量和 y 分量相等。如果我们在这些分量间引入 90 °的相位差 (即四分之一波长),则会得到一个波,其电场矢量的振幅是固 定的,但当我们向下移动波列时,这个波的方向会发生变化。 (图4 。)这个波发生的是圆 振,因为波经过某个定点 时,振 矢量的末端会划出一个圆形轨迹。 如果我们有两个波列,分别具有不同的振幅,且两者的相差为四分之一波,则会产生椭圆 振现象。当波经过某个定位 时,偏振矢量的末端会划出椭圆形的轨迹。长轴与短轴的比率即为该 振的椭圆率。 当您订购用于非正入射光的光学涂层时,请务必指定 振方向。如果您不知道如何确定光源的偏振状态,请联系我们的 应用工程师,以寻求帮助。 一个波被解析为两个相等的分量,这两个分量与原矢量均成 °角 ( )。在分量间引入四 45 3 分之一波的相差,可以得到一个振幅恒定( 4 )、但偏振矢量不断旋转的波。 当光线以非垂直角度穿 光学元件 (如分光镜)的表面时,其反射和 射特性均依赖于 振现象。在这种情况下,我们 使用的坐标系是用含有输入和反射光束的那个平面定义的。如果光线的偏振矢量在这个平面内,则称为 p 振,如果 振矢量垂直于该平面,则称为 s 振。任何一种输入偏振状态都可以表示为 s 和p分量的矢量和。 对于 s 偏振,输入偏振垂直于包含输入和输出光束的那个平面 (用彩色部分表示)。对于 p偏 振,输入偏振与包含输入和输出光束的那个平面 (用彩色部分表示)平行。 若要理解 s 和 p 振的重要性,请查看下图,它显示的是10.6 m的光波在单一硒化锌表面的 s 和 p 分量反射率函数, 该函数以入射角为参数。注意,s 分量的反射率随角度稳步增加,而 p 分量的反射率先是在 67 °时减小到 0,随后逐步 p 0 上升。 分量的反射率降为 的那个角度, 称为布鲁斯特角。这一效应可以通过多种方法加以利用,制造出无 射损耗 的 振元件或无镀膜窗口,如布鲁斯特窗口。 本 表示的是 s 偏振与 p 偏振的单一表面反射率函数 (采用硒化锌表面,光的波长为 10.6 m ),该函数以入射角为参数。 在激光切割应用领域,偏振状态具有极为重要的意义。请看我们的反射式园偏振镜,它能为激光 切割提供最佳的偏振特性。 教程 :如何选择合适的 聚焦透镜

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