将离轴抛物面作反射镜表面不仅能使光路方向偏转,同时还可以实现各种光束收集、光束准直和光束聚焦,其离轴设计可以使焦点从光路其他部分中分离出来,被普遍应用于天体观测光学装置、光谱检测、天文望远系统、瞄准仪、扩束镜、红外系统、聚光太阳能系统,投影系统以及发射/探测设备等领域。与透镜相比,使用离轴抛物面反射镜不会产生球差、色差,且不会引入相位延迟和吸收损耗,非常适用于适合飞秒激光、红外、太赫兹应用。离轴抛物面反射镜底部有三个呈三角分布的螺纹安装孔和定位孔,可通过专门设计的离轴抛物面反射镜转接件安装至其他光学元件安装架中。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。反射镜供应公司
可以把反射镜的金属涂层制作的非常薄来得到部分的透明度。但是,这种情况下损耗很大,因此反射率和折射率之和小于1,在这种情况下一般采用介质反射镜,但是当需要工作带宽很大并且允许较高的功率损耗时,可以采用部分透射金属反射镜。铝涂层通常用于可见光和紫外光区域,反射镜在可见光区域可大于90%,而在紫外区域则小于90%。银涂层适合的波长范围为500 nm到20 微米。由于银损耗小,因此其损伤阈值大于铝涂层。金反射镜也是类似的,但是只能用到600nm或更长波长的情况。可以达到大于95%(有时在99%附近)的反射率。湖北直角棱镜反射镜注意防尘防潮,禁止用手触摸镜面。
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小(由于折射率差别很小),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700-2000 nm波长范围内,如果采用保护的金反射镜可以得到平均反射率为97%。有时采用无保护的金反射镜,为了避免保护涂层中的色散;因为金不易被氧化。镀金铜反射镜(有时由电化学方法制备)可用于高功率红外激光器,如二氧化碳激光器。由于金和铜具有很高的热导率,可以承担很高的热效应。激光反射镜用于激光谐振腔和其它光学装置中的高质量反射镜。大多数情况下,采用多层电介质反射镜结构(一般为四分之一波长反射镜)作为激光反射镜。通常来说,某个激光反射镜是用作输出耦合器,对激光辐射的光具有很高的透射率,而其它的反射镜都是高反射率的(反射率>99.8%)。反射镜按形状可分为平面反射镜、球面反射镜和非球面反射镜三种。
与凸面反射镜不同的是,凹面反射镜会因为物体与镜面本身距离不同,而呈现不同的影像。根据凹面镜的特性,其主要应用在太阳灶、台灯、雷达、手电筒以及汽车大灯等。椭球面反射镜,此类反射镜的特点就是由任意一个焦点发出或经过该焦点的光线,经过椭球面反射镜后都会汇聚到另一个焦点。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,在镜头装调过程中是必不可少的。随着光学仪器精度的不断提升,每一个光学元件的精度也在不断提升,反射镜只是诸多光学元件中的一种,就像诸多光学人一般,然而只有每位光学人在不断进步提高,才会共同推进光学事业的腾飞。可达可见光频谱的紫外区和红外区。云南激光器反射镜
在其他角度入射时可能无法做到分散补偿。反射镜供应公司
紧聚焦的情况下,通常采用轴外抛物线反射镜,这样得到的焦点在入射光束外面。二向色镜是对于两个不同波长的光的反射特性完全不同。它通常是合适设计的薄层介质反射镜。金属反射镜是采用薄的金属涂层得到的反射镜,金属涂层可由蒸镀技术或者溅射技术制作。金属涂层至于沉底之上,通常为玻璃或者金属。常见的金属涂层包含铝,银或金;铜,铬或其它镍铬合金不常用。金属涂层上面通常会涂覆一层或者多层薄的介质材料,例如非晶态二氧化硅(SiO2)或者氮化硅(Si3N4),材料是用来保护金属涂层避免被氧化或刮蹭。反射镜供应公司
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