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在公式(2-4)、(2-5)中,厚度d均取代数值。当计算结果中d为正值时,则表示该厚度所对应的双折射晶体波片的光轴与波片的合成光轴方向一致。当厚度为负值时,表示该晶体的光轴与波片的合成光轴垂直。
在实际设计时,根据公式(2-4)、(2-5)计算出的晶体波片的厚度根据公式(2-4)、(2-5)仅为零点几毫米,要在实际生产中加工出这么薄的晶体是很困难的。此时,可以采用两片同种材料但厚度不同的晶体波片来等效一片晶体波片。设计时使两片波片光轴垂直,它们的厚度差即为等效晶体波片的厚度。这样就可以解决加工困难的问题。
2.2.2不同材料复合波片设计原理分析
(1)该种设计原理适合多种晶体材料,理论公式较为简单,且设计出的各晶体波片之间组合装配较为简单。
(2)该种设计原理可以精确控制特定波长的相位延迟,提高消色差波片在工作波段精度。
(3)该种设计原理也适用于三片及三片以上的双折射晶体波片复合。
2.3 相同材料复合波片
2.3.1 相同材料复合波片设计原理
通过对几片波片的串联组合可以设计处满足要求的复合消色差波片。本节以同种材料二元复合消色差波片为例,说明相同材料复合波片[24-26]设计原理。
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