Определения:
Оптические поляризаторы, полученные с помощью многослойного диэлектрического покрытия.
Плёночный поляризатор - это оптический поляризатор, использующий интерференционный эффект многослойного диэлектрического покрытия. Покрытие обычно размещается на стеклянных пластинах. (Нет необходимости использовать материал двойного преломления.) При определенных углах падения можно получить альбедо, изменяющееся с поляризацией. (Обычно используетсяsПоляризованный свет отражается, иpПоляризованный свет пропускает. Обычно сконструированный тонкопленочный поляризатор работает под углом падения45°При этом угол отраженного луча изменяется по сравнению с углом падающего луча90°А.
Существуют различные типы мембранных поляризаторов:
- пластинчатый поляризатор, содержащий только один слой стекла с покрытием. Угол падения обычно спроектирован как угол Брюстера, что позволяет избежать потери отражения пропускающего света в обратном направлении. Если угол падения находится под другим углом, например,45°(Чаще всего) на обратной стороне требуется антиотражающее покрытие, а структура переднего проектного слоя также сложнее.

рисунокОдин.:: пластинчатые поляризационные пластины, работающие вблизи мыса Брюстера, с отражающим покрытием на верхнем уровне и без покрытия на дне.
- Полярный куб обычно правильный.45°Призма наносит покрытие, а затем наносит другой45°Призма прилипает к ней, получая кубическую структуру. Как падающие, так и исходящие поверхности обычно покрыты отражательным покрытием. ОбычныйMacNeilleОсновной принцип конструкции куба состоит в том, чтобы устранить падение под углом Брюстера на всех поверхностях падения.pОтражение поляризации. Таким образом, в Праге легко получить зеркало.sПоляризация с высоким альбедом и не вводит парыpОтражение поляризации. Условия угла Брюстера требуют, чтобы коэффициент преломления материала подложки был подходящим (для данного материала покрытия). Эта поляризационная пластина подходит для большого диапазона длин волн, но угол падения относительно узкий (на несколько градусов).
В других поляризованных кубических структурах можно использовать интерферометрическое подавление, не удовлетворяя условиям угла БрюстераpОтражение поляризации. Этот интерферометрический поляризатор работает только в узком диапазоне длин волн, но может быть гибким при выборе материала.
Сцепленная поверхность в поляризованном кубе уменьшает порог оптического повреждения при импульсах нанолазера до1 J/cm2 Порог. Поляризованный куб, который не требует прилипания оптического контакта, может выдерживать более высокую прочность.

рисунокДва.:: Соединение двух покрытий тонкой пленкой45°Призма получает поляризованный куб. Поскольку интерференционные эффекты между многослойными покрытиями связаны с поляризацией, тонкопленочные поляризаторы могут работать только в ограниченном диапазоне длин волн и углов. Оптимизируя конструкцию пленки, рабочая длина волны может достигать нескольких сотен нанометров. Однако эта широкополосная поляризационная пластина не может достичь производительности узкополосной поляризационной пластины (лазерной поляризационной пластины). рисунокТри.Это дает рабочую полосу пропускания для50nmКривая альбедо поляризатора.

рисунокТри.: ПринятиеTiO2/SiO2Отражение тонкопленочного поляризованного куба, работающего в600-650nmВ пределах досягаемости.
Для оптимизации покрытия тонкопленочных поляризаторов можно использовать аналогичную технологию численного моделирования для проектирования широкополосных спектрометров или дихроматических зеркал.
Преимущество тонкопленочных поляризаторов заключается в том, что они могут быть изготовлены в очень больших размерах, а использование кристаллических (двойных преломленных) поляризационных пластин очень сложно. Таким образом, он может работать в лазерных импульсных устройствах высокой мощности или энергии.
DeepLightSeek