

涡旋玻片是一种基于空间变化双折射结构(Space-Variant Retarder,SVR)的特殊偏振光学元件,可对入射激光的偏振态进行空间调制,实现径向偏振、方位角偏振、高阶柱矢量偏振以及光学涡旋等结构光场的生成。标准涡旋玻片可将线偏振光转换为径向偏振或方位角偏振光,并可将圆偏振光转换为光学涡旋。高阶涡旋玻片(Higher-Order S-Waveplate)则进一步支持将线偏振光转换为高阶空间偏振分布,并能够生成具有更高拓扑荷的光学涡旋。高阶产品的拓扑荷范围可达 2–100。产品采用飞秒激光在熔融石英内部写入自组织纳米光栅形成空间变化双折射结构。功能结构位于玻璃内部,无胶合组件,兼具高透过率、高激光损伤阈值以及良好的热稳定性,适用于高功率及超快激光系统。
产品特点效实现径向、方位角及高阶涡旋光束转换;高透过率、低损耗;高激光损伤阈值,适用于高功率及超快激光;熔融石英内部纳米结构,稳定耐用;支持高阶模式及大通光口径
型号MP-HOS-800-02-AR
应用领域激光精密加工与微钻孔 | 结构光与涡旋光束生成 | STED 等超分辨显微 | 光镊及微粒操控 | 高数值孔径聚焦 | 激光器腔内偏振控制
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Daisy
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透过率 激光损伤阈值 最大通光口径
94% @ 1030 nm;92% @ 515 nm;85% @ 343 nm(无 AR) 63.4 J/cm² @ 1064 nm, 10 ns;2.2 J/cm² @ 1030 nm, 212 fs 15 mm

参数 | 规格 |
偏振转换 | 线偏振 → 高阶空间偏振;圆偏振 → 光学涡旋 |
偏振转换效率 | 最高可达 100% |
拓扑荷数 | 标准产品可选 2、4、6、8、10、15;更高阶可定制 |
典型工作波长 | 488、515、632、800、1030、1550 nm 等 |
典型波长带宽 | 488±15 nm;515±20 nm;632±20 nm;800±25 nm;1030±35 nm;1550±40 nm |
标准通光口径 | 6 mm |
最大通光口径 | 15 mm |
基底材料 | UVFS 熔融石英(Corning 7980) |
外径 | 25.4 mm |
厚度 | 3 mm |
透过率(无 AR) | >85% @488 nm;>92% @515/632/800 nm;>94% @1030/1550 nm |
透过率(AR) | >90% @488 nm;>97% @515/632/800 nm;>99% @1030/1550 nm |
激光损伤阈值 LIDT | 63.4 J/cm² @1064 nm, 10 ns;2.2 J/cm² @1030 nm, 212 fs |
结构形式 | 连续空间纳米光栅,无分段结构 |
制造工艺 | 飞秒激光在熔融石英内部写入纳米光栅 |
胶合结构 | 无胶合组件 |
AR 镀膜 | 可选 |
偏振转换原理示意图

快轴方向分布图

高阶S波片可将线偏振光转换为高阶偏振图案。图中展示了2阶(左)、3阶(中)和4阶(右)S波片的快轴图案示例(使用Hinds Instruments Exicor MicroImager测量)。
空间强度分布图

一阶、四阶和六阶矢量贝塞尔-高斯光束(a、d、g)的空间强度分布图,以及当偏振器旋转至两个不同角度时,各光束单一偏振分量的空间强度分布。当偏振器与入射偏振方向平行(0°)时,光束强度分布如第二列所示;当偏振器垂直(90°)时,则如第三列所示。
未镀膜涡旋玻片透过率曲线
无
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