金属膜反射镜经济实惠,可以在宽波长谱区内使用,可以在所有入射角度下使用,膜有吸收、反射率稍微降低,容易受损(金膜反射膜无保护膜),用于简单的光学系统、使用低输出激光的光学系统、白光照明系统或成像系统、红外光学系统(金膜反射镜)。宽带多层介质膜反射镜拥有很好的反射率,可以在宽波长谱区使用,膜没有光的吸收,膜较硬不易受损,用于精密光学系统(微弱光或低损失的光学系统)、1W以内的激光光学系统、使用多波长激光的光学系统。激光用多层介质膜反射镜的反射率非常高,损失很少膜;没有光的吸收,激光损伤阈值很高;不易受损;波长范围窄,入射角为四十五度时使用;用于使用激光的光学系统、强激光光学系统。反射镜是诸多光学元件中的一种。投影仪反射镜厂家供应
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。银川凹球面反射镜采用镀膜膜面反射镜,得到的图象亮度高,精确无偏差,画质更清晰,色彩更逼真。
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。
有时很宽带宽的超短脉冲也需要采用金属反射镜,因为介质反射镜很难得到足够的反射带宽(尽管目前啁啾介质反射镜已经具有很大的带宽了)。另外,金属反射镜的色散也很弱,反射相移与波长的相关性很小。介质反射镜可以工作于长红外波长处,例如,可达20微米。在该波长区域,介质反射镜很难工作,以为介质对该波长的光有很强的吸收。与介质反射镜相比,金属反射镜的一个缺点就是其反射损耗很大。这是其材料的特性,因为金属不可避免的会吸收一些入射光(即使金属很纯)。因此得到的反射率是有限的。负分散反射镜是用于波长分散为负的特殊反射镜。
热反射镜的光谱特性表现为对可见光波段具有高透过率,而对近红外光波段具高反射率。冷反射镜的光谱特性表现为对可见光波段具有高反射率,而对近红外光波段具高透过率。使用热反射镜可以减低热量,并可对整体系统性能产生较低影响。平行于抛物面中轴的光线经抛物面反射汇聚于焦点。离轴抛物面反射镜,反射面是抛物面的一部分,焦点位于光轴之外。晶亮光电推出多种镀有金膜、银膜、铝膜离轴角为90度的离轴抛物面反射镜标准品,根据不同镀膜使其在可见光波段、近红外波段、红外波段有良好的光学性能,这些离轴抛物面反射镜的表面粗糙度分别为50?和101?使其在应用中能有效的降低光线的散射。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。辽宁凹形反射镜
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。投影仪反射镜厂家供应
由于镀铝反射镜镀铝膜的表面层经过镀铝后,可在大气中生成一层氧化铝膜,铝膜反射镜是采用真空镀膜法,在平面基板表面,镀上一层铝膜而成的全反射镜,在可见光区域反射率可以达到90%以上。镀银反射镜在可见光和红外波段具有大于95%的相对高的反射率,当反射镜倾斜时,反射镜的偏振效应很小。镀银膜镜面膜层与光学玻璃基板之间的附着力差,容易接收硫化物的影响,使用寿命较短。镀金反射镜在红外波段反射率高达98%以上,镀金膜的膜层粘附性差,以铬膜为基底,提高了膜层的附着力。投影仪反射镜厂家供应
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