金屬膜反射鏡經濟實惠,可以在寬波長譜區內使用,可以在所有入射角度下使用,膜有吸收、反射率稍微降低,容易受損(金膜反射膜無保護膜),用于簡單的光學系統、使用低輸出激光的光學系統、白光照明系統或成像系統、紅外光學系統(金膜反射鏡)。寬帶多層介質膜反射鏡擁有很好的反射率,可以在寬波長譜區使用,膜沒有光的吸收,膜較硬不易受損,用于精密光學系統(微弱光或低損失的光學系統)、1W以內的激光光學系統、使用多波長激光的光學系統。激光用多層介質膜反射鏡的反射率非常高,損失很少膜;沒有光的吸收,激光損傷閾值很高;不易受損;波長范圍窄,入射角為四十五度時使用;用于使用激光的光學系統、強激光光學系統。反射鏡是諸多光學元件中的一種。投影儀反射鏡廠家供應
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。銀川凹球面反射鏡采用鍍膜膜面反射鏡,得到的圖象亮度高,精確無偏差,畫質更清晰,色彩更逼真。
將離軸拋物面作反射鏡表面不僅能使光路方向偏轉,同時還可以實現各種光束收集、光束準直和光束聚焦,其離軸設計可以使焦點從光路其他部分中分離出來,被普遍應用于天體觀測光學裝置、光譜檢測、天文望遠系統、瞄準儀、擴束鏡、紅外系統、聚光太陽能系統,投影系統以及發射/探測設備等領域。與透鏡相比,使用離軸拋物面反射鏡不會產生球差、色差,且不會引入相位延遲和吸收損耗,非常適用于適合飛秒激光、紅外、太赫茲應用。離軸拋物面反射鏡底部有三個呈三角分布的螺紋安裝孔和定位孔,可通過專門設計的離軸拋物面反射鏡轉接件安裝至其他光學元件安裝架中。
有時很寬帶寬的超短脈沖也需要采用金屬反射鏡,因為介質反射鏡很難得到足夠的反射帶寬(盡管目前啁啾介質反射鏡已經具有很大的帶寬了)。另外,金屬反射鏡的色散也很弱,反射相移與波長的相關性很小。介質反射鏡可以工作于長紅外波長處,例如,可達20微米。在該波長區域,介質反射鏡很難工作,以為介質對該波長的光有很強的吸收。與介質反射鏡相比,金屬反射鏡的一個缺點就是其反射損耗很大。這是其材料的特性,因為金屬不可避免的會吸收一些入射光(即使金屬很純)。因此得到的反射率是有限的。負分散反射鏡是用于波長分散為負的特殊反射鏡。
熱反射鏡的光譜特性表現為對可見光波段具有高透過率,而對近紅外光波段具高反射率。冷反射鏡的光譜特性表現為對可見光波段具有高反射率,而對近紅外光波段具高透過率。使用熱反射鏡可以減低熱量,并可對整體系統性能產生較低影響。平行于拋物面中軸的光線經拋物面反射匯聚于焦點。離軸拋物面反射鏡,反射面是拋物面的一部分,焦點位于光軸之外。晶亮光電推出多種鍍有金膜、銀膜、鋁膜離軸角為90度的離軸拋物面反射鏡標準品,根據不同鍍膜使其在可見光波段、近紅外波段、紅外波段有良好的光學性能,這些離軸拋物面反射鏡的表面粗糙度分別為50?和101?使其在應用中能有效的降低光線的散射。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。遼寧凹形反射鏡
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。投影儀反射鏡廠家供應
由于鍍鋁反射鏡鍍鋁膜的表面層經過鍍鋁后,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,在可見光區域反射率可以達到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,當反射鏡傾斜時,反射鏡的偏振效應很小。鍍銀膜鏡面膜層與光學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。投影儀反射鏡廠家供應
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