Настоящий стандарт определяет два метода испытаний для измерения фазовой задержки оптических компонентов при воздействии поляризованного лазерного излучения: метод нулевой фазовой задержки (с использованием круговой поляризации света) и метод π/2 фазовой задержки (с использованием линейно поляризованного света). В последней версии были пересмотрены требования к выравниванию образцов, полученных методом пропускания, и уточнено, что горизонтальное отклонение оптической оси должно контролироваться в пределах 2 мрад.
| Тип теста | Требования к падающему свету | Чистота поляризации | Ключевые позиции измерения |
|---|---|---|---|
| Нулевая фазовая задержка | Циркулярно поляризованный свет | Степень линейной поляризации pL<10-3 | Положения анализатора 45°, 135° |
| π/2 фазовая задержка | Линейно поляризованный Свет | (1-pL)<10-3 | Положения анализатора 0°, 45°, 90° и 135° |
Требуется прецизионный поворотный столик, чтобы отклонение угла падения было меньше 2 мрад, а угол между направлением линейно поляризованного света и плоскостью падения составлял (π/4±0,002) рад. Для повторяемого выравнивания рекомендуется использовать вспомогательный лазер и позиционно-чувствительный детектор.
При наличии разницы поглощения фазовую задержку необходимо рассчитать с использованием измерений мощности под четырьмя углами:
cosδ = [P(45°)-P(135°)] / [2√(P(0°)P(90°))]
Относительная разница поглощения определяется отношением P(90°)/P(0°), которое отражает анизотропные характеристики поглощения компонента для поляризованного света.
По сравнению с версией 2006 года, версия 2023 года имеет следующие основные улучшения:
Рекомендации по внедрению:Для лазерных систем высокой мощности рекомендуется добавить мониторинг стабильности температуры на основе стандартных испытаний, поскольку эффект термически индуцированного двулучепреломления может привести к изменениям в задержке фазы.

© 2025. Все права защищены.