在光學(xué)加工中,反射鏡可以很好地補(bǔ)償待檢鏡,解決加工中的一些難題。通過三級(jí)像差理論求解反射鏡補(bǔ)償檢驗(yàn)二次曲面的初始結(jié)構(gòu)參量,令球差系數(shù)∑S1=0,補(bǔ)償鏡e21可選擇球面或橢球面,推導(dǎo)出補(bǔ)償鏡和待檢鏡之間關(guān)系的表示式e。21=0、0.1、0.2、0.3、0.4,按公式畫出e22/α~β,αr02/r01~β的曲線圖,從中確定β∝α,e21,e22,r01,r02,d12的對(duì)應(yīng)關(guān)系,解出補(bǔ)償檢驗(yàn)的初始結(jié)構(gòu)參量,分析補(bǔ)償鏡放置待檢鏡曲率中心前α>0,α>1和后α<0、β≥0,β≤0對(duì)應(yīng)待檢鏡的e22各種求解。分析看出:這包括了補(bǔ)償檢驗(yàn)的全部功能,對(duì)凸和凹的二次曲面都可以進(jìn)行補(bǔ)償檢驗(yàn),其中有以前提出的解,也有以前沒有發(fā)現(xiàn)的解,對(duì)補(bǔ)償檢驗(yàn)的多方面分析是非常有益的。目前主要種類有強(qiáng)激光用電介質(zhì)反射鏡、超帶寬電介質(zhì)膜反射鏡和入射角可變激光譜線反射鏡。銀川半反射鏡
反射鏡((mirror)它是一種利用反射定律工作的光學(xué)元件。反射鏡按形狀可分為平面反射鏡、球面反射鏡和非球面反射鏡三種。按反射程度,可分成全反反射鏡和半透半反反射鏡(又名分束鏡)。過去反射鏡制造時(shí),常常在玻璃上鍍銀,它的制作標(biāo)準(zhǔn)工藝是:在高度拋光的襯底上真空蒸鋁后,再鍍上一氧化硅或氟化鎂,特殊應(yīng)用中,由于金屬引起損失可由多層介質(zhì)膜代替。因反射定律與光的頻率無關(guān),此種元件工作頻帶很寬,可達(dá)可見光頻譜的紫外區(qū)和紅外區(qū),所以它的應(yīng)用范圍愈來愈廣。在光學(xué)玻璃的背面,通過真空鍍膜鍍一層金屬銀(或鋁)薄膜,使入射光反射的光學(xué)元件。采用高反射比的反射鏡可使激光器的翰出功率成倍提高。且是反射面反射,反射圖像不失真,無重影,為前表面反射作用。如采用普通反射鏡為第二反射面,不但反射率低,對(duì)波長(zhǎng)無選擇性,而且易產(chǎn)生重影。而采用鍍膜膜面反射鏡,得到的圖像不但亮度高,而且精確無偏差,畫質(zhì)更清晰,色彩更通真。前表面反射鏡為光學(xué)高保真掃描反射成像之作用。銀川半反射鏡反射鏡是諸多光學(xué)元件中的一種。
反射鏡在許多應(yīng)用中還需要考慮其他的一些性質(zhì),在激光器技術(shù)中需要很高的表面質(zhì)量。表面平滑度通常用波長(zhǎng)表征,例如λ?/?10。由于表面缺陷很大程度上是一個(gè)隨機(jī)現(xiàn)象,只能給出其統(tǒng)計(jì)學(xué)表征。對(duì)于小的局部缺陷,常用“劃痕和坑”來表征。其中包含劃痕的較大長(zhǎng)度(十分之一微米)和坑的較大半徑(百分之一微米)。當(dāng)采用高功率激光器時(shí),需要考慮光學(xué)損傷閾值,尤其是脈沖激光器,因?yàn)槠浞逯倒β屎芨?。通常的家用反射鏡為銀反射鏡。是由金屬盤并且其一側(cè)涂覆銀涂層得到的。涂層足夠厚可以抑制兩邊光的透射。然而,反射率比100%小,因?yàn)殂y涂層會(huì)吸收一部分的光。
反射鏡光學(xué)材料性能要求:(1)高的機(jī)械強(qiáng)度可避免鏡體的機(jī)械變形,因此要求材料具備盡可能高的彈性模量、比剛度及盡可能小的泊松比。(2)良好的熱性能可避免溫度變化引起的熱變形,所以,反射鏡基體材料應(yīng)具備較小的熱膨脹系數(shù)和盡可能大的導(dǎo)熱系數(shù)。(3)可加工性。要求反射鏡基體材料通過光學(xué)拋光,可獲得高質(zhì)量的表面粗糙度。(4)高的化學(xué)穩(wěn)定性。在加工過程中,或者長(zhǎng)期保存在自然環(huán)境下,材料不被水汽或其他氣氛侵蝕,以確保光學(xué)鏡面的質(zhì)量不受損害。(5)反射鏡基體材料必須具備高度的均勻性。這種均勻性包括密度、機(jī)械性質(zhì)及熱性質(zhì)。任何一方面的不均勻性都將對(duì)反射鏡的加工及使用帶來嚴(yán)重影響。(6)其他要求,例如低的制造成本、無毒及環(huán)境友好等。不改變光束的同心性質(zhì),經(jīng)反射后,發(fā)散的同心光束仍是發(fā)散的同心光束。
將離軸拋物面作反射鏡表面不僅能使光路方向偏轉(zhuǎn),同時(shí)還可以實(shí)現(xiàn)各種光束收集、光束準(zhǔn)直和光束聚焦,其離軸設(shè)計(jì)可以使焦點(diǎn)從光路其他部分中分離出來,被普遍應(yīng)用于天體觀測(cè)光學(xué)裝置、光譜檢測(cè)、天文望遠(yuǎn)系統(tǒng)、瞄準(zhǔn)儀、擴(kuò)束鏡、紅外系統(tǒng)、聚光太陽能系統(tǒng),投影系統(tǒng)以及發(fā)射/探測(cè)設(shè)備等領(lǐng)域。與透鏡相比,使用離軸拋物面反射鏡不會(huì)產(chǎn)生球差、色差,且不會(huì)引入相位延遲和吸收損耗,非常適用于適合飛秒激光、紅外、太赫茲應(yīng)用。離軸拋物面反射鏡底部有三個(gè)呈三角分布的螺紋安裝孔和定位孔,可通過專門設(shè)計(jì)的離軸拋物面反射鏡轉(zhuǎn)接件安裝至其他光學(xué)元件安裝架中。反射率是反射光功率所占的百分比,通常它與波長(zhǎng)和入射角有關(guān),還與偏振方向有關(guān)。南寧反射鏡廠家
具有反射、干涉、偏振等波的特性。銀川半反射鏡
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(diǎn)在入射光束外面。二向色鏡是對(duì)于兩個(gè)不同波長(zhǎng)的光的反射特性完全不同。它通常是合適設(shè)計(jì)的薄層介質(zhì)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(shù)或者濺射技術(shù)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(huì)涂覆一層或者多層薄的介質(zhì)材料,例如非晶態(tài)二氧化硅(SiO2)或者氮化硅(Si3N4),材料是用來保護(hù)金屬涂層避免被氧化或刮蹭。銀川半反射鏡