OAP反射鏡不是旋轉對稱的。這是因為它們的反射面取自遠離焦點的母拋物面上的一段截面。因此當OAP反射鏡旋轉時,其焦點的位置也會旋轉。這可能會對光學系統的性能產生負面影響,因此應固定反射鏡,使反射面不能繞其光軸旋轉。平面鏡是靠表面鍍層實現反射的,一般平面反射鏡分為金屬膜反射鏡和介質膜反射鏡。這兩種都是在基片表面鍍膜,膜層會有吸收和色散等因素。金屬反射鏡在科研實驗、日常生活等應用中使用的較多。鍍鋁反射鏡這類反射鏡與其他金屬材料相比,光學薄膜相對穩定。注意防塵防潮,禁止用手觸摸鏡面。圓形反射鏡訂做商家
光學實驗用反射鏡是在高精度拋光的玻璃基板上,用真空鍍膜裝置鍍上金屬或電介質膜制成的。根據鍍膜的不同可以得到具有各種反射率特征的光學特性。根據光學特性選擇符合技術指標要求的反射鏡。用透明光學元件將激光光束分成透過光和反射光的光學零件稱為分光鏡,其中,透過光量與反射光量比例為1:1的稱為半反射鏡。半反射鏡是按1:1的反射和透過的光量比例進行設計的,由于入射方向或入射光的偏光狀態的不同,有時光量比例達不到1:1。從鍍膜面和相反方向射入光線時,反射率特性會發生變化。用于像邁克爾遜干涉儀那樣從兩面射入光線的光學系統時,兩個光路的光量可能會不同。太原聚焦反射鏡在光學玻璃的背面,通過真空鍍膜鍍一層金屬銀薄膜,使入射光反射的光學元件。
超反射鏡通過考慮波長分散、波長范圍、激光損傷閾值的優化特殊膜系設計,可以抑制多個反射鏡的反射引起的脈沖寬度變寬的影響。此類反射鏡也可用于飛秒時間分辨光譜裝置的光學系統或飛秒激光導入顯微鏡系統。需要注意的是:在光線以四十五度以外的角度入射時,可能無法做到波長分散補償;P偏光與S偏光相比,反射率變低,反射譜區變窄。負分散反射鏡是用于波長分散為負的特殊反射鏡,主要用于飛秒激光諧振腔的分散補償,在諧振腔內,使光線在諧振腔內的兩枚負分散反射鏡之間往返數次,可以抵消諧振腔內的波長分散。
金屬膜反射鏡經濟實惠,可以在寬波長譜區內使用,可以在所有入射角度下使用,膜有吸收、反射率稍微降低,容易受損(金膜反射膜無保護膜),用于簡單的光學系統、使用低輸出激光的光學系統、白光照明系統或成像系統、紅外光學系統(金膜反射鏡)。寬帶多層介質膜反射鏡擁有很好的反射率,可以在寬波長譜區使用,膜沒有光的吸收,膜較硬不易受損,用于精密光學系統(微弱光或低損失的光學系統)、1W以內的激光光學系統、使用多波長激光的光學系統。激光用多層介質膜反射鏡的反射率非常高,損失很少膜;沒有光的吸收,激光損傷閾值很高;不易受損;波長范圍窄,入射角為四十五度時使用;用于使用激光的光學系統、強激光光學系統。反射鏡的使用不受光線入射角的限制。
有時很寬帶寬的超短脈沖也需要采用金屬反射鏡,因為介質反射鏡很難得到足夠的反射帶寬(盡管目前啁啾介質反射鏡已經具有很大的帶寬了)。另外,金屬反射鏡的色散也很弱,反射相移與波長的相關性很小。介質反射鏡可以工作于長紅外波長處,例如,可達20微米。在該波長區域,介質反射鏡很難工作,以為介質對該波長的光有很強的吸收。與介質反射鏡相比,金屬反射鏡的一個缺點就是其反射損耗很大。這是其材料的特性,因為金屬不可避免的會吸收一些入射光(即使金屬很純)。因此得到的反射率是有限的。低分散反射鏡在脈寬100fs以下的超短脈沖激光中使用的波長分散也可以做到很小。南寧平凹反射鏡
在制備金膜反射鏡時選用導熱系數高、金膜附著力強和耐熱性好的硅基基底。圓形反射鏡訂做商家
鋁膜反射鏡分裸鋁膜反射鏡和保護鋁膜反射鏡,保護鋁膜反射鏡是在鋁膜上再鍍一層MgF2或SiO2,用于保護鋁膜不被擦傷或氧化。在所有入射角度都具有高反射率,可作為紫外光、可見光、近紅外光的反射鏡使用。鍍有高反射率金膜的反射鏡可用于近紅外,紅外譜區的寬譜區,為了增強金膜的附著力,鍍有一層極薄的鉻質底膜。硅基板的金膜附著力很強,導熱系數很高,耐熱性比玻璃基板好很多。由于是金膜,反射率或反射率波長特性不會隨入射角度發生大的變化。在紅外譜區具有很高的反射率,沒有反射的光被薄膜全部吸收,不會透過。圓形反射鏡訂做商家
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