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2025-12-27
偏振分光棱鏡(PolarizingBeamSplitter,簡(jiǎn)稱(chēng)PBS)是一種高效的光學(xué)分束元件,能夠?qū)⒁皇肷涔夥譃閭鞑シ较蛳嗷ゴ怪钡膬墒€(xiàn)偏振光,且這兩束光的偏振方向也彼此垂直。與普通分光鏡不同,PBS在分光的同時(shí)實(shí)現(xiàn)對(duì)光偏振態(tài)的選擇與控制,廣泛應(yīng)用于激光系統(tǒng)、光纖通信、光學(xué)檢測(cè)與成像等領(lǐng)域。

圖1:偏振分光棱鏡(PBS)工作原理示意圖
一、偏振分光棱鏡(PBS)基礎(chǔ)問(wèn)答
Q1:自然光入射PBS,透射光與反射光的偏振方向是什么?
A1:當(dāng)自然光入射到偏振分光棱鏡時(shí),透射光一般為P偏振光(偏振方向平行于入射面),反射光則為S偏振光(偏振方向垂直于入射面)。PBS利用雙折射或薄膜偏振分光原理,實(shí)現(xiàn)對(duì)非偏振光的高效偏振分離。
Q2:正交線(xiàn)偏振(P與S)光入射PBS,輸出光狀態(tài)如何?
A2:若入射光為P與S偏振分量共存的正交線(xiàn)偏振光,PBS將根據(jù)其設(shè)計(jì)特性進(jìn)行分光:P偏振光主要透射,S偏振光主要反射。因此透射光以P偏振為主,反射光以S偏振為主,實(shí)現(xiàn)偏振態(tài)的分離與提取。
二、核心光學(xué)概念解析
(1)光的偏振(Polarization)
偏振是光波振動(dòng)方向的特性,是描述光波狀態(tài)的重要參數(shù)之一。
光可分為:
線(xiàn)偏振光:電矢量沿單一方向振動(dòng)。
橢圓偏振光與圓偏振光:電矢量端點(diǎn)軌跡為橢圓或圓。
非偏振光(如自然光):振動(dòng)方向隨機(jī)分布,無(wú)固定偏振態(tài)。
在光學(xué)系統(tǒng)中,常使用P光(平行于入射面)和S光(垂直于入射面)來(lái)描述線(xiàn)偏振光的振動(dòng)方向,為偏振器件的設(shè)計(jì)與分析提供基礎(chǔ)。
(2)雙折射現(xiàn)象(Birefringence)
雙折射是指光入射到某些晶體中時(shí),分裂成兩束傳播方向與速度不同的線(xiàn)偏振光現(xiàn)象。
這兩束光分別為:
O光(尋常光):遵循斯涅爾折射定律,波速各向同性。
E光(非常光):不遵循一般折射定律,波速隨方向變化。
在單軸晶體中,O光振動(dòng)方向垂直于主平面,E光振動(dòng)方向位于主平面內(nèi)。該特性是構(gòu)建偏振分光棱鏡(如沃拉斯頓棱鏡、格蘭棱鏡等)的物理基礎(chǔ)。
(3)晶體光學(xué)分類(lèi)
根據(jù)光學(xué)性質(zhì),晶體可分為:
各向同性晶體:無(wú)雙折射效應(yīng),如光學(xué)玻璃。
各向異性晶體:
單軸晶體:只有一個(gè)光軸方向,如石英、方解石。
雙軸晶體:有兩個(gè)光軸方向,如云母。
偏振分光棱鏡多采用具有雙折射特性的晶體材料制成,通過(guò)精密光學(xué)設(shè)計(jì)與膠合工藝,實(shí)現(xiàn)高消光比、低損耗的偏振分光功能。
三、偏振分光棱鏡在光通信與光學(xué)系統(tǒng)中的應(yīng)用
PBS是光通信、激光加工、光學(xué)傳感等領(lǐng)域的關(guān)鍵器件之一,典型應(yīng)用包括:
光纖通信系統(tǒng):用于偏振復(fù)用與解復(fù)用,提升傳輸容量。
激光投影與顯示:分離與合成偏振光,提高圖像對(duì)比度。
光學(xué)測(cè)量與檢測(cè):作為偏振態(tài)分析的核心組件。
量子光學(xué)實(shí)驗(yàn):用于光子偏振態(tài)制備與探測(cè)。
四、如何選擇適合的偏振分光棱鏡?
在選擇PBS時(shí),需關(guān)注以下參數(shù):
工作波長(zhǎng)范圍
透射率與反射率
偏振消光比
損傷閾值
尺寸與安裝方式
廣西科毅光通信提供多種規(guī)格的偏振分光棱鏡,支持定制化設(shè)計(jì)與光學(xué)系統(tǒng)集成服務(wù),適用于各類(lèi)高精度光學(xué)與光通信應(yīng)用。
五、結(jié)語(yǔ)
偏振分光棱鏡作為偏振光學(xué)中的基礎(chǔ)與關(guān)鍵器件,其性能直接影響整個(gè)光學(xué)系統(tǒng)的穩(wěn)定與效率。理解其工作原理與光學(xué)特性,有助于更科學(xué)地進(jìn)行光學(xué)設(shè)計(jì)與器件選型。
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參考資料:
祝連慶等,一種基于全保偏光纖反射式雙折射干涉應(yīng)變傳感器,CN112710248A,2021.
H.Y. Hu et al., Polarization-maintaining photonic crystal fiber pressure sensor based on Sagnac interferometer, 2008.
C. Shen et al., PMF-based bending sensor using Mach-Zehnder interferometer, 2012.
光纖傳感的世界既微觀(guān)又宏大,一根纖細(xì)的光纖,能感知大千世界的細(xì)微形變;一個(gè)精巧的光開(kāi)關(guān),能為光信號(hào)指引方向。當(dāng)傳感與控制相遇,智能光系統(tǒng)的未來(lái),正緩緩展開(kāi)。
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(注:本文部分內(nèi)容由AI協(xié)助習(xí)作,僅供參考)
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