偏振片产品选购指南
薄膜偏振片
分离特定波长的 s 偏振分量和 p 偏振分量。由于薄膜偏振片具有高损伤阈值,在高能激光应用中,它们取代了格兰激光偏振棱镜或立方偏振分束器。
吸收式偏振片
由于材料对不同偏振方向的光具有不同的吸收能力。在吸收式偏振片中,存在特定的分子结构或排列方向,当自然光入射时,与该方向垂直的光振动分量被强烈吸收,而平行于该方向的光振动分量则能相对顺利地通过,从而使透过的光成为偏振光。
特点: s光吸收,p光透射。
常见类型
• 聚合物吸收偏振片:以聚乙烯醇(PVA)薄膜为基材。先将 PVA 溶液流延成膜,再将其浸泡在碘溶液中,让碘分子在 PVA 分子链间形成长链结构。接着对染色后的薄膜高温单向拉伸,使 PVA 和碘分子链沿拉伸方向有序排列,最后通过加热或化学交联固定分子链拉伸状态,形成偏振结构。
• 吸收式玻璃偏振片:如 colorPol® 偏振片,是由带有银纳米颗粒的高强度钙钠玻璃制成。通过特殊制造技术,精准确定银纳米颗粒的大小、密度和方向,椭圆形的银纳米颗粒根据波长吸收光的所有横波,仅允许沿对称轴方向的光波通过。
高对比度线性偏光膜 (XP42) | 偏光膜 | 紫外线性偏光膜 | |
UV、VIS-NIR 和 NIR 高对比度偏光镜 | 玻璃偏振片 | 超薄纳米粒子偏振片 |
线栅偏振片
线栅偏振片通常由一系列平行排列的金属纳米线或高折射率介质线等组成,这些线的尺寸通常在纳米尺度,且相互之间的间距也非常小。
当光入射到线栅偏振片时,电场矢量平行于金属线或介质线的光分量,会在金属线或介质中激发起表面等离子体激元或其他电磁模式,从而被强烈吸收或散射;而电场矢量垂直于金属线或介质线的光分量则能够相对顺利地通过,从而实现对光的偏振选择,使透过的光成为线偏振光。
特点:s光反射,p光透射
反射偏振片
不同于线栅偏振片,3M DBEF 利用多层膜技术,在不到 200 微米的厚度中复合 1000 层左右的光学薄膜。这些薄膜是具有特殊双折射率特性的高分子膜层,通过将 800 多层这样的膜层交叠,形成一张厚度仅 135um 左右的光学薄膜。DBEF 可使 P 光直接透过,而绝大部分 S 光会被 DBEF 反射。