銀反射鏡的反射率可達(dá)到98%。由于吸收的光會產(chǎn)生熱,而這些熱儲存在很薄的涂層中很容易使反射鏡受到損壞。不管是用平均功率表示還是峰值功率表示,其損傷閾值都比較低。如果平均功率很高,存在明顯的熱透鏡,即使在低于損傷閾值時熱效應(yīng)也會引起光束畸變。采用多層介質(zhì)涂層可以減小反射損耗。這些涂層也相應(yīng)的能夠提高光學(xué)損傷閾值。例如,增強(qiáng)銀反射鏡對于1064nm YAG激光器產(chǎn)生的納秒脈沖的損傷閾值為幾J/cm2,而一個簡單的銀反射鏡則只有0.5J/cm2(鋁的更?。=橘|(zhì)反射鏡則可以承擔(dān)幾十J/cm2。具有反射、干涉、偏振等波的特性。激光全反射鏡生產(chǎn)
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(xì)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(xué)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(xué)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(shí)現(xiàn)很高的反射率。黑龍江激光器反射鏡反射鏡的使用不受光線入射角的限制。
由于鍍鋁反射鏡鍍鋁膜的表面層經(jīng)過鍍鋁后,可在大氣中生成一層氧化鋁膜,鋁膜反射鏡是采用真空鍍膜法,在平面基板表面,鍍上一層鋁膜而成的全反射鏡,在可見光區(qū)域反射率可以達(dá)到90%以上。鍍銀反射鏡在可見光和紅外波段具有大于95%的相對高的反射率,當(dāng)反射鏡傾斜時,反射鏡的偏振效應(yīng)很小。鍍銀膜鏡面膜層與光學(xué)玻璃基板之間的附著力差,容易接收硫化物的影響,使用壽命較短。鍍金反射鏡在紅外波段反射率高達(dá)98%以上,鍍金膜的膜層粘附性差,以鉻膜為基底,提高了膜層的附著力。
段數(shù)越多,反射鏡鏡面形狀的控制就越精確。連續(xù)膜鏡由一個表面組成,可以在不同的位置變形。可變形反射鏡的直徑范圍可以從幾毫米到數(shù)百厘米。它們的尺寸范圍使其成為微觀和宏觀應(yīng)用的理想選擇。連續(xù)表面可變形反射鏡使用反射面后面的致動器將其變形為必要的形狀。有多種選擇,從反射膜后面的機(jī)械致動器柱來塑造膜,到磁鐵或壓電元件來改變鏡面輪廓。D形反射鏡是區(qū)別于圓形、方形、橢圓形反射鏡的一種特殊尺寸的反射鏡,因其形狀呈D形而得名。形狀切割成D形,直邊邊緣的背面有四十五度楔形切邊,便于發(fā)散或會聚光束進(jìn)行分光。反射鏡是諸多光學(xué)元件中的一種。
反射鏡的反射光線會通過焦點(diǎn)。通過靠近反射鏡長邊和短邊的位置來分別追蹤兩條光線,可以估計焦點(diǎn)的位置。當(dāng)兩個光束都不準(zhǔn)直時,不建議在有限共軛成像應(yīng)用中使用單個OAP反射鏡,但成對OAP反射鏡非常適合此應(yīng)用。成對OAP配置有助于調(diào)整反射鏡之間的距離。準(zhǔn)直的光路分支還便于在光束中插入濾光片和其他光學(xué)元件。而且,通過調(diào)節(jié)兩個反射鏡之間的距離,可使焦點(diǎn)在源平面和/或目標(biāo)平面上移動,而不會影響系統(tǒng)的光路對準(zhǔn)。成對OAP反射鏡可用于在光纖系統(tǒng)中創(chuàng)建自由空間光路分支,這是利用光束的一種方法。當(dāng)需要將濾光片或其他大體積光學(xué)元件插入光路時,此配置非常有用。可以調(diào)整自由空間分支的長度,且不會影響光路對準(zhǔn)。光學(xué)中平面鏡是惟一能成完善像的光學(xué)元件。長春反射鏡價格
反射鏡中的多數(shù)彎曲鏡子的表面形狀是球面的一部分。激光全反射鏡生產(chǎn)
反射鏡也可用于光束分離。能夠從兩束間距很小的光束中選擇一束光束,可用于偏振光柵出射光或空間光調(diào)制器衍射級的選擇。不建議用于切割光束,邊緣可能導(dǎo)致衍射效應(yīng)。激發(fā)反射鏡構(gòu)型因其V型光路的儲能二次提取、近軸向熱梯度等優(yōu)點(diǎn)和產(chǎn)生高效率巨脈沖激光的潛力而備受關(guān)注,該構(gòu)型中的光束時空交疊情況復(fù)雜,傳統(tǒng)直通構(gòu)型的研究模型無法正確描述和表征其光束行為。尤其在激發(fā)反射鏡的雙通構(gòu)型中,脈沖的一部分正向傳輸(首一程放大),另一部分反向傳輸(第二程放大),光束提取區(qū)域中絕大部分空間位置的增益被四個脈沖片段同時提取,即光束1和光束2的正向、反向傳輸脈沖片段。激光全反射鏡生產(chǎn)
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