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?;岜蛔璧?。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。反射镜是诸多光学元件中的一种。平凹球面反射镜订做商家
镀金反射镜镜面的强度和稳定性优于镀银镜面,但是当存在污迹时,镀金的镜子不能被擦洗。离轴抛物面(OAP)反射镜相当于从母抛物面镜上截出的一段,既维持母抛物面镜成像无色差和球差的特性,又通过离轴设计将焦点从光路中分离。聚焦光束和准直光束之间的夹角称之为离轴角。离轴角一般是90度,但是也有十五、三十、四十五或六十度。准直光束的传播轴应与底部垂直才能准确聚焦。在准直点光源时可以使用剪切干涉仪辅助对准。OAP反射镜使用铝基底,可选各种高反射金属镀膜,波长范围覆盖250nm到20μm,直径较大3英寸,反射焦距较大9英寸;另外提供带通孔的版本,通孔方向平行聚焦光束或准直光束。单点金刚石切削设备不仅能够定制OAP选项,比如直径、焦距、基底、镀膜和通光孔径,而且能够生产特殊面形的反射镜,比如锥形和超环面。凹面反射镜设计反射镜是一种利用反射定律工作的光学元件。
二色性反射镜涂层的反射率谱,在800-950nm具有很高的透射率,而在1064nm处具有很高的反射率。二色性反射镜至少需要对一个特定的波长是透明的,因此需要考虑衬底材料的质量(例如,透射损耗)和背面的反射。背面采用抗反射涂层可以减小其反射,并且衬底采用细微的楔形结构可以消除残余反射。电介质反射镜包含多层不同透明光学材料的反射镜。电介质反射镜是采用了多层不同(通常是两种)透明光学材料得到的反射镜(参阅电介质涂层,薄膜涂层,干涉型涂层)。尽管两材料界面处的菲涅尔反射系数很?。ㄓ捎谡凵渎什畋鸷苄。?,但是多个界面处的反射会发生相长干涉(在某一波长范围),可以实现很高的反射率。
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。反射图像不失真,无重影,为前表面反射作用。
?;ね坎惚任尥坎愕母幽湍?,而且比介质反射镜更加灵敏。在金属与光学器件接触面需要仔细清洗。而且金属反射镜对湿度和腐蚀气体很敏感。采用多层?;ね坎阋部梢栽銮糠瓷渎剩獾玫皆銮拷鹗敉坎?。这时金属介质涂层不仅具有金属反射镜的大带宽,而且还具有介质反射镜很高的反射率和损伤阈值。金属反射镜优于介质反射镜的很大一方面在于其反射率在很大的光谱范围内都是相同的,并且与入射角和偏振态无关。并且,金属反射镜制作简单,相对便宜。因此,普通反射镜都是采用金属反射镜。椭球面反射镜作为反射式镜头主镜的常用类型,准确、便利地引出其光轴。重庆玻璃反射镜
在其他角度入射时可能无法做到分散补偿。平凹球面反射镜订做商家
超反射镜通过考虑波长分散、波长范围、激光损伤阈值的优化特殊膜系设计,可以抑制多个反射镜的反射引起的脉冲宽度变宽的影响。此类反射镜也可用于飞秒时间分辨光谱装置的光学系统或飞秒激光导入显微镜系统。需要注意的是:在光线以四十五度以外的角度入射时,可能无法做到波长分散补偿;P偏光与S偏光相比,反射率变低,反射谱区变窄。负分散反射镜是用于波长分散为负的特殊反射镜,主要用于飞秒激光谐振腔的分散补偿,在谐振腔内,使光线在谐振腔内的两枚负分散反射镜之间往返数次,可以抵消谐振腔内的波长分散。平凹球面反射镜订做商家
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