反射镜用于光束转折,非球面反射镜求购,干涉测量、成像或照明。使用表面抛光的玻璃或金属作为基体,光束照射到表面形成镜面反射。为了获取尽量多的反射光,常在基体镀一层反射膜,包括金属膜和介质膜。金属膜常用的材料有:铝、银、金,铝从紫外区到红外区都有很高的反射率,同时在铝表面能形成一层氧化铝,非球面反射镜求购,所以膜层牢固、稳定。银膜在可见区和红外区有很高的反射率,而且入射角改变时引入的偏振效应也至小。金膜在红外区的反射率很高,而且强度和稳定性比银膜好,因此常用于红外反射。金属膜较软,容易划伤损坏,非球面反射镜求购,所以常常在金属膜外再加镀一层保护膜。金属膜反射镜对于入射角不敏感,满足几何反射条件即可,同时可以在相对较宽的波长范围内使用。一般来说,金属膜反射镜已经能满足光学仪器需求。若要求更高的反射率,可使用多层介质反射膜,介质反射膜,可以达到至大反射率和至小吸收损失。入射角与波长会影响介质膜的反射效率,一般会标注入射角:0°或45°和特定的工作波长范围。从反射镜中一般所接触的光源是由不同波长的单色光所混合而成的复色光。非球面反射镜求购
有些反射镜可采用二色性反射镜,从而泵浦光可以进入端泵浦激光器的增益介质中。(对于准三能级激光器来说,由于泵浦光和激光波长很相近,因此需要采用这种二色性反射镜。)激光反射镜还可以反射激光器谐振腔外面的光。例如,常采用一对倾斜反射镜,每一个反射镜将放反射的角度接近于90°,将激光光束反射到其它装置中。通常倾斜反射镜的调节价具有两到三个调节螺丝,可以调节光束的起点和方向。反射损耗小(对于高反镜来说),或者在给定波长范围内具有指定的透射率(对于输出耦合器来说),表面光学质量(在大范围内非常平坦)高(避免产生波前畸变从而使光束质量降低),能够承受高光强,具有高损伤阈值,避免产生激光诱导损伤(尤其在调Q激光器中)。河北半透半反射镜负分散反射镜是用于波长分散为负的特殊反射镜。
银膜反射镜从可见光到近红外波段,平均反射率高。在银膜上镀了一层保护膜,可防止氧化,延长使用寿命。与铝膜反射镜相比,在可见光到近红外波段反射率更高。与介质膜反射镜相比,反射率受入射角度的影响很小,可用于各种入射角度。镀了保护膜,用布等擦拭时也不容易划伤。宽带介质膜反射镜在宽波段内反射率较高,适用于调波长激光器和白光。介质膜反射镜对入射角比较敏感,未说明的情况下,默认的介质膜反射镜的入射角均为四十五度。介质膜几乎没有吸收,可以承受连续的激光照射。
抛物面反射镜并非总是更好的选择。光束直径、成本、空间限制和应用性能要求都会影响选择。传统的抛物面反射镜绕焦点对称,存在两方面缺点。一是反射镜的侧面常会阻碍对焦点的利用。另一个是准直发散的光源时,光源的外壳会阻挡一部分准直光束。尤其是相对反射镜光轴以小角度发射的光通常会被阻挡。OAP反射镜则是解决此问题的一种方法。OAP反射镜的反射面是母抛物面的截面,此截面不在母抛物面光轴中心。OAP反射镜的焦点与母抛物面的焦点重合,光轴与母抛物面的光轴平行,但与之偏离。投影仪反射镜是工业平面镜,起到一个反射的作用,在更短的距离投射更大的画面。
在使用反射镜的过程中光线入射角度需要在零度至二十度之间,在其他角度入射时可能无法做到分散补偿。电介质膜反射镜根据使用用途的不同会有差异,目前主要种类有:强激光用电介质反射镜、超带宽电介质膜反射镜和入射角可变激光谱线反射镜。强激光用电介质膜反射镜主要适用于高功率,脉冲Nd-YAG激光(或Yb-YLF激光)或准分子激光的光学系统。在YAG激光器中,用作从基波(1064nm)到4次谐波(266nm)的反射镜,也用作ArF(193nm),KrF(248nm)的准分子激光的反射镜。超带宽电介质膜反射镜,这类反射镜在紫外谱区、可见光谱区和红外谱区都有着高反射率。在制备的时候会在银膜上再镀一层保护膜,避免氧化,增加了其使用寿命。河北半透半反射镜
激光反射镜能起到在激光管内改变光线的作用,起到减少激光管长度的作用。非球面反射镜求购
什么是反射望远镜?用反射镜作物镜的望远镜。反射望远镜光学性能的重要特点是没有色差。其他像差在理论上虽然可以得到消除,但工艺复杂,实用的反射望远镜为了避免像差,视场一般比较小,可以通过像场改正透镜扩大视场。反射镜的材料要求膨胀系数小,应力较小和便于磨制。镜面通常镀铝,在红外区及紫外区都能得到较好的反射率。反射望远镜的镜筒一般比较短,便于支撑。现代高科技反射望远镜还具有镜面自适应光学系统和主动光学系统,可以补偿大气扰动干扰和镜面应力及风力引起的变形抖动。非球面反射镜求购
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