因為OAP反射鏡準直點光源或聚焦準直光時不會引入球差和色差,因此常用于成像和各種光機系統設計中。離軸拋物面反射鏡是一種表面反射鏡,其反射表面是母拋物面中截取的一部分。利用離軸拋物面反射鏡可以無色散的聚焦平行光束或準直點光源,其離軸設計可以將焦點從光路中分離出來。當準直光束垂直反射鏡基底底部入射時,反射光會會聚在焦點位置。在焦點處放置點光源,可得到準直光束。聚焦光束和準直光束之間的夾角稱為離軸角,截取母拋物面的不同區間可以獲得不同離軸角的離軸拋物面反射鏡。超反射鏡可以抑制多個反射鏡的反射引起的脈沖寬度變寬的影響。凹面反射鏡廠家供應
二色性反射鏡涂層的反射率譜,在800-950nm具有很高的透射率,而在1064nm處具有很高的反射率。二色性反射鏡至少需要對一個特定的波長是透明的,因此需要考慮襯底材料的質量(例如,透射損耗)和背面的反射。背面采用抗反射涂層可以減小其反射,并且襯底采用細微的楔形結構可以消除殘余反射。電介質反射鏡包含多層不同透明光學材料的反射鏡。電介質反射鏡是采用了多層不同(通常是兩種)透明光學材料得到的反射鏡(參閱電介質涂層,薄膜涂層,干涉型涂層)。盡管兩材料界面處的菲涅爾反射系數很小(由于折射率差別很小),但是多個界面處的反射會發生相長干涉(在某一波長范圍),可以實現很高的反射率。石家莊光學球面反射鏡光學中平面鏡是惟一能成完善像的光學元件。
在進行高精度檢測距離或時間的時候,經常會用到法布里-珀羅反射鏡,此類反射鏡的誕生就是為了提高法布里-珀羅反射鏡的性能,在實際使用的過程中,超級反射鏡的反射率達到99.999%。在制作的過程中采用離子束濺射(IBS)鍍膜方式,從而獲得細密而無缺陷的高質量光學膜。由于基板和光學膜的散亂損失非常小,用其來構建法布里-珀羅腔,可以得到非常窄的光譜帶寬和高銳度。飛秒激光用反射鏡分為低分散反射鏡和負分散反射鏡兩種。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。
反射鏡在平時的應用中,常采用激光反射鏡形成激光器諧振腔,通常為介質反射鏡,具有很高的光學質量和高的光學損傷閾值。還存在超級反射鏡,其反射率非常接近100%,而啁啾反射鏡則具有系統厚度變化的薄膜。大多數曲面反射鏡的表面的球形的,由曲率半徑R表征。凹面反射鏡表面是作為聚焦反射鏡,而凸面則具有散焦的行為。除了光束方向發生變化,這一反射鏡更像是一個透鏡。正入射的情況下,焦距為R?/?2,即曲率半徑的一半。而非垂直入射入射角為θ 時,焦距在切平面上為(R?/?2)???cos?θ,矢狀面上為(R?/?2)?/?cos?θ。還有拋物線反射鏡,其表面為拋物線型。超帶寬電介質膜反射鏡即使是在紫外和紅外譜區,也比一般金屬膜反射鏡要高。
在700-2000 nm波長范圍內,如果采用保護的金反射鏡可以得到平均反射率為97%。有時采用無保護的金反射鏡,為了避免保護涂層中的色散;因為金不易被氧化。鍍金銅反射鏡(有時由電化學方法制備)可用于高功率紅外激光器,如二氧化碳激光器。由于金和銅具有很高的熱導率,可以承擔很高的熱效應。激光反射鏡用于激光諧振腔和其它光學裝置中的高質量反射鏡。大多數情況下,采用多層電介質反射鏡結構(一般為四分之一波長反射鏡)作為激光反射鏡。通常來說,某個激光反射鏡是用作輸出耦合器,對激光輻射的光具有很高的透射率,而其它的反射鏡都是高反射率的(反射率>99.8%)。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。直角棱鏡反射鏡批發價
在制備的時候會在銀膜上再鍍一層保護膜,避免氧化,增加了其使用壽命。凹面反射鏡廠家供應
緊聚焦的情況下,通常采用軸外拋物線反射鏡,這樣得到的焦點在入射光束外面。二向色鏡是對于兩個不同波長的光的反射特性完全不同。它通常是合適設計的薄層介質反射鏡。金屬反射鏡是采用薄的金屬涂層得到的反射鏡,金屬涂層可由蒸鍍技術或者濺射技術制作。金屬涂層至于沉底之上,通常為玻璃或者金屬。常見的金屬涂層包含鋁,銀或金;銅,鉻或其它鎳鉻合金不常用。金屬涂層上面通常會涂覆一層或者多層薄的介質材料,例如非晶態二氧化硅(SiO2)或者氮化硅(Si3N4),材料是用來保護金屬涂層避免被氧化或刮蹭。凹面反射鏡廠家供應
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