
【化】 halfwave plate
【电】 half wave
flake; parcel; partial; patch; piece; slice
【计】 slice
【医】 disc; disci; discus; disk; flap; piece
【经】 card
半波片(Half-wave plate)是光学中用于调控光波偏振态的关键器件,由双折射晶体材料(如石英或方解石)切割成特定厚度制成。其核心功能是引入半波长的光程差(相位延迟为π),从而改变入射光的偏振状态。当线偏振光垂直入射时,半波片会将偏振方向旋转两倍于光轴与入射偏振方向的夹角(例如45°夹角时偏振方向旋转90°)。
从结构上看,半波片的光轴平行于晶体表面,其厚度d满足公式:
$$
d = frac{lambda}{2(n_o - n_e)}
$$
其中nₒ为寻常光折射率,nₑ为非常光折射率,λ为真空波长。这种设计使得寻常光和非常光通过后产生λ/2的光程差。
在应用层面,半波片广泛用于:
权威文献如《光学原理》(Max Born著)和美国光学学会的《应用光学》期刊均指出,半波片的性能受材料双折射率温度系数影响,需配合λ/4波片实现复杂偏振调控。
半波片(Half-wave plate)是一种基于双折射效应的光学器件,主要用于调控光的偏振态。以下是其详细解释:
半波片由特定厚度的双折射晶体(如石英、云母)构成,当光垂直入射时,寻常光(o光)与非常光(e光)之间会产生相位差为$pi$(对应半波长光程差)或其奇数倍的效果。这一特性使其能够改变光的偏振方向。
传统半波片由单轴晶体切割而成,光轴平行于表面,确保o光和e光同向传播并累积相位差。现代技术中,超材料半波片(如多层结构)因超薄、宽带宽等优势,逐渐应用于太赫兹波段。
半波片的英文为“half-wave plate”。其性能受波长、入射角及温度影响,需根据具体场景选择参数。与传统晶体波片相比,超材料波片在带宽和集成度上更具潜力。
如需更完整的应用案例或技术参数,中的来源文献。
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