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紫外可見近紅外光譜儀中所用偏振器的對比

更新時間:2026-06-24點擊次數(shù):228

摘要

Moxtek® Proflux® UVD260 和 UVD240 分析儀(檢偏器)在從深紫外 240 nm 到中波紅外 3.3 μm 的光譜應(yīng)用中,提供寬帶性能。Proflux 設(shè)計采用晶圓級鋁納米線®制造技術(shù),生產(chǎn)出市場上節(jié)距最小的商用線柵偏振器。這些深亞波長光學(xué)元件具有節(jié)省空間、視場角極寬、性能隨波長變化極小,并且不存在格蘭-泰勒和格蘭-湯普森偏振器中那種劇烈的短波紅外干擾等優(yōu)點。

性能提升

紫外可見近紅外光譜儀中所用偏振器的對比

 1 帶分析儀(檢偏器)的簡化分光光度計

 

圖 1 為一個帶有偏振分析儀(檢偏器)的簡化分光光度計光路圖。這種配置在檢測二向色和雙折射樣品、衍射光柵,或表征樣品的反射特性時非常有用。

此類分析儀(檢偏器)應(yīng)用中典型的偏振器基于格蘭-泰勒(GT)或格蘭-湯普森(GTh)設(shè)計,通常使用方解石棱鏡。遺憾的是,方解石固有的吸收以及雜質(zhì)引起的散射會嚴(yán)重限制 GT 和 GTh 設(shè)計在紫外波段的透過率和可達到的信噪比。Moxtek 的 ProFlux UVD 系列偏振器提供了一種替代方案,其深紫外透過率顯著提升,從而獲得更好的信噪比性能。
 

紫外可見近紅外光譜儀中所用偏振器的對比
 2 ProFlux UVD260 與格蘭-湯普森偏振器在分析儀(檢偏器)(檢偏器)應(yīng)用中的性能對比。(a) 分析儀(檢偏器)(檢偏器)通光態(tài)紫外透過
 

圖 2a 比較了標(biāo)準(zhǔn)方解石 GTh 分析儀(檢偏器)與 Moxtek UVD260 在紫外波段的通光態(tài)透過率,圖 2b 則比較了二者測量參考偏振器消光態(tài)透過率時的性能。GTh 分析儀(檢偏器)在紫外光通量上急劇下降,導(dǎo)致信噪比較差;而 UVD260 采用熔融石英制造,在深紫外區(qū)域仍保持優(yōu)異的性能。

紅外性能

格蘭-泰勒(GT)和格蘭-湯普森(GTh)偏振器由兩個雙折射棱鏡組成,它們的斜面對角面之間要么以微小空氣隙隔開(GT),要么填充光學(xué)膠(GTh)。入射光束分離成正交偏振態(tài)依賴于全內(nèi)反射,因此對光束準(zhǔn)直和入射角度有嚴(yán)格要求。由于紅外波段折射率通常會降低,這導(dǎo)致 GT 和 GTh 設(shè)計允許偏離法線入射的角度減小。在光譜應(yīng)用中,光束準(zhǔn)直通常遠(yuǎn)非理想,因此不希望的偏振態(tài)會產(chǎn)生明顯泄漏。

GT 和 GTh 偏振器通常只能容忍幾度的入射角偏差或較小的視場(錐角),超出后性能就會下降;而線柵偏振器的性能對角度和波長相對不敏感,且實際上沒有不希望的偏振態(tài)的紅外泄漏。ProFlux UVD 設(shè)計可以輕松適應(yīng)法線入射 ±20° 的變化,性能變化極小。這對應(yīng) 40° 的視場角,在使用準(zhǔn)直性差的光源時能夠顯著提高光利用率,并簡化對準(zhǔn)方面的顧慮。
 

紫外可見近紅外光譜儀中所用偏振器的對比

 3 UVD260 與方解石格蘭-湯普森分析儀(檢偏器)(檢偏器)的紅外性能對比。(a) 使用 GTh(---)和 UVD260(---)分析儀(檢偏器)(檢偏器)對同一參考偏振器的消光態(tài)透過率測量。插圖為放大后遠(yuǎn)離吸收共振的標(biāo)尺。(b) GTh(---)和 UVD260(---)的通光態(tài)透過率。
 

圖 3a 展示了在分析同一個部件(另一個 UVD260)時,GTh 偏振器與 ProFlux UVD260 之間紅外性能的巨大差異。除了由于 GTh 設(shè)計視場有限導(dǎo)致較長波長處泄漏增加(見插圖)之外,還存在較強的峰值,很可能是方解石和雜質(zhì)(如水分)的紅外吸收共振引起的。Kramer-Kronig 關(guān)系表明,任何吸收共振都伴隨著折射率的不連續(xù)性,這應(yīng)該會在視場角上表現(xiàn)出來。相比之下,UVD260 分析儀(檢偏器)由于其亞波長光柵設(shè)計和熔融石英基底,沒有表現(xiàn)出這種紅外泄漏或共振峰。

圖 3b 給出了 GTh 和 UVD260 偏振器在通光態(tài)下的透過率。在 GTh 消光態(tài)測量中導(dǎo)致紅外泄漏峰的相同吸收特征,在通光態(tài)中同樣明顯。吸濕性方解石材料中約 2725 nm 處的水吸收線,在 GTh 中比在由鋁和紅外級熔融石英組成的 UVD260 中強得多。為了增強短波紅外的光通量和信噪比,UVD260 顯然更好。
 

紫外可見近紅外光譜儀中所用偏振器的對比
 4 ProFlux UVD260(—)與格蘭-湯普森(—)偏振器的通光態(tài)/消光態(tài)透過率對比度。

 

圖 4 描繪了 UVD260 和 GTh 偏振器通光態(tài)與消光態(tài)透過率之間的對比度(消光比的倒數(shù))。GTh 的紅外泄漏對對比度有顯著影響,因此對于要求苛刻的紅外光譜應(yīng)用,線柵設(shè)計是好選擇。

 

環(huán)境與外形尺寸因素

UVD260 采用與 Moxtek 標(biāo)準(zhǔn)可見光譜線柵偏振器產(chǎn)品類似的材料,后者以在高溫高濕投影顯示應(yīng)用中優(yōu)異的持續(xù)性能而著稱。此外,UVD 系列的埋入式納米線設(shè)計有助于防止操作損壞和環(huán)境污染。方解石 GT 和 GTh 偏振器的紅外性能會因吸濕而隨時間明顯下降,而 UVD 系列線柵偏振器制造在非吸濕性熔融石英上,在潮濕環(huán)境中不會出現(xiàn)明顯的性能退化。

由于全內(nèi)反射工作原理和大臨界角,GT 和 GTh 偏振器的長度與通光孔徑之比很大。隨著孔徑尺寸增大,這種長寬比要求使得基于棱鏡的設(shè)計在光學(xué)系統(tǒng)中占據(jù)比平面線柵偏振器配置(其厚度固定,通常為 2.1 mm,由基底和墊片厚度決定)大得多的空間。對于 UVD 系列線柵偏振器,無論孔徑尺寸如何,沿光束傳播方向所需的物理空間保持不變。副作用是,對于較大孔徑的 GT 和 GTh 設(shè)計,棱鏡長度也會增加,由于吸收和散射,這會降低紫外和短波紅外區(qū)域的性能。ProFlux UVD 系列偏振器能夠用一個部件覆蓋從深紫外到短波紅外的大多數(shù)光譜儀的整個光譜范圍,并且在使用有限尺寸寬帶光源時無需丟棄來自較大視場角的光線。

對于 GT 和 GTh 偏振器設(shè)計,為了消除內(nèi)部反射光束,棱鏡側(cè)面要么有吸收涂層,要么高度拋光并封裝在吸收性外殼中。然而仍可能發(fā)生菲涅耳反射,導(dǎo)致不希望的偏振態(tài)從偏振器出射面泄漏。ProFlux UVD 系列偏振器通過各向異性吸收和反射機制在線柵表面分離光束,不依賴于雙折射和全內(nèi)反射。這消除了 GT 和 GTh 產(chǎn)品固有的長光程長度和吸收表面/外殼要求,以及不希望的 IR 性能隨波長的變化。表 1 總結(jié)了線柵與基于格蘭棱鏡的設(shè)計在設(shè)計、外形尺寸和環(huán)境方面的差異。
 

特性

ProFlux UVD260

ProFlux UVD240

格蘭-泰勒 / 格蘭-湯普森

入射角(AOI)

±20°

±20°

±4 / ±6°

長度

2.1 mm(與孔徑無關(guān))

2.1 mm(與孔徑無關(guān))

隨孔徑尺寸成比例增大

紅外干擾

色散和吸收引起

菲涅耳干擾

需要吸收涂層/外殼

光譜范圍

260-3300 nm

240-3300 nm

寬帶性能通常需要兩套偏振器


結(jié)論

與格蘭-泰勒和格蘭-湯普森設(shè)計相比,ProFlux UVD 系列偏振器為偏振敏感的光譜應(yīng)用提供了更好的寬帶性能。熔融石英基底上的鋁納米線柵設(shè)計是深亞波長的,提供出色的對比度和通光態(tài)透過率,從紫外到短波紅外的性能變化極小。寬視場角和節(jié)省空間的外形尺寸在簡化系統(tǒng)設(shè)計的同時,提高了性能和效率。典型的寬帶性能曲線見圖 5。

紫外可見近紅外光譜儀中所用偏振器的對比
 5 ProFlux UVD 系列典型寬帶性能曲線:通光態(tài)透過率(Tp)和對比度(通光態(tài)/消光態(tài)透過率)


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