拋物面反射鏡并非總是更好的選擇。光束直徑、成本、空間限制和應用性能要求都會影響選擇。傳統(tǒng)的拋物面反射鏡繞焦點對稱,存在兩方面缺點。一是反射鏡的側(cè)面常會阻礙對焦點的利用。另一個是準直發(fā)散的光源時,光源的外殼會阻擋一部分準直光束。尤其是相對反射鏡光軸以小角度發(fā)射的光通常會被阻擋。OAP反射鏡則是解決此問題的一種方法。OAP反射鏡的反射面是母拋物面的截面,此截面不在母拋物面光軸中心。OAP反射鏡的焦點與母拋物面的焦點重合,光軸與母拋物面的光軸平行,但與之偏離。反射鏡是諸多光學元件中的一種。平凹球面反射鏡訂做商家
鍍金反射鏡鏡面的強度和穩(wěn)定性優(yōu)于鍍銀鏡面,但是當存在污跡時,鍍金的鏡子不能被擦洗。離軸拋物面(OAP)反射鏡相當于從母拋物面鏡上截出的一段,既維持母拋物面鏡成像無色差和球差的特性,又通過離軸設計將焦點從光路中分離。聚焦光束和準直光束之間的夾角稱之為離軸角。離軸角一般是90度,但是也有十五、三十、四十五或六十度。準直光束的傳播軸應與底部垂直才能準確聚焦。在準直點光源時可以使用剪切干涉儀輔助對準。OAP反射鏡使用鋁基底,可選各種高反射金屬鍍膜,波長范圍覆蓋250nm到20μm,直徑較大3英寸,反射焦距較大9英寸;另外提供帶通孔的版本,通孔方向平行聚焦光束或準直光束。單點金剛石切削設備不僅能夠定制OAP選項,比如直徑、焦距、基底、鍍膜和通光孔徑,而且能夠生產(chǎn)特殊面形的反射鏡,比如錐形和超環(huán)面。凹面反射鏡設計反射鏡是一種利用反射定律工作的光學元件。
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(zhì)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(jié)構(gòu)可以消除殘余反射。電介質(zhì)反射鏡包含多層不同透明光學材料的反射鏡。電介質(zhì)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(zhì)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(shù)很?。ㄓ捎谡凵渎什顒e很?。嵌鄠€界面處的反射會發(fā)生相長干涉(在某一波長范圍),可以實現(xiàn)很高的反射率。
在使用反射鏡的過程中光線入射角度需要在零度至二十度之間,在其他角度入射時可能無法做到分散補償。電介質(zhì)膜反射鏡根據(jù)使用用途的不同會有差異,目前主要種類有:強激光用電介質(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。強激光用電介質(zhì)膜反射鏡主要適用于高功率,脈沖Nd-YAG激光(或Yb-YLF激光)或準分子激光的光學系統(tǒng)。在YAG激光器中,用作從基波(1064nm)到4次諧波(266nm)的反射鏡,也用作ArF(193nm),KrF(248nm)的準分子激光的反射鏡。超帶寬電介質(zhì)膜反射鏡,這類反射鏡在紫外譜區(qū)、可見光譜區(qū)和紅外譜區(qū)都有著高反射率。反射圖像不失真,無重影,為前表面反射作用。
保護涂層比無涂層的更加耐磨,而且比介質(zhì)反射鏡更加靈敏。在金屬與光學器件接觸面需要仔細清洗。而且金屬反射鏡對濕度和腐蝕氣體很敏感。采用多層保護涂層也可以增強反射率,這得到增強金屬涂層。這時金屬介質(zhì)涂層不僅具有金屬反射鏡的大帶寬,而且還具有介質(zhì)反射鏡很高的反射率和損傷閾值。金屬反射鏡優(yōu)于介質(zhì)反射鏡的很大一方面在于其反射率在很大的光譜范圍內(nèi)都是相同的,并且與入射角和偏振態(tài)無關。并且,金屬反射鏡制作簡單,相對便宜。因此,普通反射鏡都是采用金屬反射鏡。橢球面反射鏡作為反射式鏡頭主鏡的常用類型,準確、便利地引出其光軸。重慶玻璃反射鏡
在其他角度入射時可能無法做到分散補償。平凹球面反射鏡訂做商家
超反射鏡通過考慮波長分散、波長范圍、激光損傷閾值的優(yōu)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(tǒng)或飛秒激光導入顯微鏡系統(tǒng)。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(qū)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(nèi),使光線在諧振腔內(nèi)的兩枚負分散反射鏡之間往返數(shù)次,可以抵消諧振腔內(nèi)的波長分散。平凹球面反射鏡訂做商家
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