棱鏡設計包括直角、阿米西屋脊、五角、施密特、楔形、變形、等邊、道威,或菱形棱鏡。保羅棱鏡又叫普羅棱鏡,是光學上使用于光學儀器中,用來修改影像取向的一種折射式三棱鏡。保羅棱鏡是由玻璃塊塑造成的等腰直角三棱鏡,末端平面對著直角。在使用上,光線由三棱鏡中較大的長方形面進入,經過斜面的兩次全反射,再穿透原來的入射平面射出。因為光線只是以正常的狀態進出,三棱鏡并未發生色散的作用。但是經過保羅棱鏡的影像會被翻轉180度,并且會向原來進入的方向行進,也就是行進的方向也改變了180度。但是因為圖像經過兩次的反射,所以偏手性是不改變的。色散棱鏡主要用來分解光的成分的,使光呈現他原有的顏色。沈陽40mm棱鏡
根據棱鏡基片的波長和反射率,棱鏡色散取決于棱鏡的幾何及其折射率色散曲線。較小偏向角決定入射光線和投射光線之間的Z小夾角。綠色光的波長偏離超過紅色,藍色比紅色和綠色多;紅色通常定義為656.3nm,綠色為587.6nm和藍色為486.1nm。偏轉光線路徑的棱鏡,或將圖像從其原始軸偏移,在很多成像系統中很有幫助。光線通常在四十五度、六十度、九十度和一百八十度角度偏轉。這有助于聚集系統大小或調整光線路徑而不影響其余的系統設置。旋轉棱鏡,例如道威棱鏡,用于旋轉倒位后的圖像。斜方棱鏡廠家直銷和普通的反射鏡相比, 直角棱鏡更容易安裝,對機械應力具有更好的穩定性和強度。
色散棱鏡的主要應用是分離波長的光譜,它是有關于光譜的研究和分析。盡管棱鏡曾經衍射光柵光譜儀和分光光度儀的光學部件的選擇,現在指揮這些工具的主導作用。光柵產生線性色散白光,而不是復雜的角度與波長的關系由棱鏡展出。然而,棱鏡有幾個優點光柵,包括增強的功率處理能力,沒有不需要的高階衍射現象,和較低的雜散光。偏轉、旋轉和偏移棱鏡:偏轉光線路徑的棱鏡,或將圖像從其原始軸偏移,在很多成像系統中很有幫助。光線通常在45°、60°、90°和180°角度偏轉。這有助于聚集系統大小或調整光線路徑而不影響其余的系統設置。旋轉棱鏡,例如道威棱鏡,用于旋轉倒位后的圖像。偏移棱鏡保持光線路徑的方向,還會將其關系調整為正常。
目前,較為常見的二向色分光棱鏡是一種立方棱鏡,它是由兩個45度的直角棱鏡膠合而成并在45度斜面上設有分束膜,實現將可見光和近紅外波段分開的目的。這種立方棱鏡雖然只需要經過一次反射和一次透射將入射光分開成90。,光線在棱鏡中的路徑短,體積較小、重量輕,而且整體形狀規則在設計、加工上都比較容易,但是分束膜設計難度很大、分光效率較低,一般達到50%都很困難,對所光束的偏振特性非常敏感。分光效率較低,分光偏振影響較大也就失去了分光棱鏡的實際意義,造成相機成像效果差。當光線入射角在45。附近時,膜層對偏振態非常敏感,很難得到高效率的分光膜系,因此在本設計中采用了五角棱鏡分光方案,在第1塊棱鏡的膠合面上鍍分束膜。由于鏡頭本身的F弁數較大(F#/10)、系統的視場角很?。ā?.25°)因在分束面上的入射角均小于45。,而在全反射面上的入射角均大于臨界角,并且分束膜系的效率很高(大于90%)。保羅棱鏡末端平面對著直角,在使用上,光線由三棱鏡中較大的長方形面進入,經過斜面的兩次全反射。
反射棱鏡:反射棱鏡的工作原理實際上是光的反射定律和折射定律。光在相同介質中發生反射時,其反射角和入射角相等;光由一種介質垂直兩介質平面入射到另一種介質時,不會發生折射。在采用一個反射棱鏡時,儀器接收到的返回光量會減弱。實際應用中在進行長距離測量時使用多個反射棱鏡。常用的棱鏡有:單棱鏡;三棱鏡;九棱鏡;簡易棱鏡;等。在利用反射棱鏡(或者反射片)作為反射物進行測距時,反射棱鏡接收全站儀發出的光信號,并將其反射回去。全站儀發出光信號,并接收從反射棱鏡反射回來的光信號,計算光信號的相位移等,從而間接求得光通過的時間,之后測出全站儀到反射棱鏡的距離。用以分光或使光束發生色散。沈陽40mm棱鏡
三棱鏡是組成一切眼用球面透鏡和柱面透鏡的基本的光學單元。沈陽40mm棱鏡
保羅棱鏡轉像系統在理論上十分有效,因為四個反射面都可以產生全射,光線沒有損失,但事實上,廉價保羅棱鏡望遠鏡所用的Bk7棱鏡折射率接近能產生全反射的下限,所以棱鏡中心反射很好,但是在邊緣的一小部分光線無法產生全反射而“泄漏“出去。如果你觀察出瞳光斑(舉起望遠鏡,遠離自己,觀察目鏡中的那個亮斑)就會發現,使用Bk7棱鏡的望遠鏡出瞳光斑邊緣存在陰影切邊。使用更高折射率的玻璃可以修正這個問題,使用Bak4玻璃的保羅棱鏡轉像系統效率可以達到同級較高,透光率達到90-95%。沈陽40mm棱鏡
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