金屬膜反射鏡對于入射角不敏感,滿足幾何反射條件即可,同時可以在相對較寬的波長范圍內使用。一般來說,金屬膜反射鏡已經能滿足光學儀器需求。若要求更高的反射率,可使用多層介質反射膜,介質反射膜,可以達到較大反射率和較小吸收損失。入射角與波長會影響介質膜的反射效率,一般會標注入射角:0度或四十五度和特定的工作波長范圍。平面反射鏡,反射面是一個平面,是一種能夠用于多種應用的反射鏡,包括光束轉折、干涉測量,或在成像系統中用作為光學組件。平面反射鏡重要參數為:面型及反射率。反射鏡所接觸的光是一種電磁波。橢球面反射鏡
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,在其他角度入射時可能無法做到分散補償。電介質膜反射鏡根據使用用途的不同會有差異,目前主要種類有:強激光用電介質反射鏡、超帶寬電介質膜反射鏡和入射角可變激光譜線反射鏡。強激光用電介質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。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。超帶寬電介質膜反射鏡,這類反射鏡在紫外譜區、可見光譜區和紅外譜區都有著高反射率。橢球面反射鏡對反射鏡的維護保養,要進行去塵處理。
采用高反射比的反射鏡可使激光器的輸出功率成倍提高;且是首一反射面反射,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,不僅反射率低,對波長無選擇性,而且易產生重影。而采用鍍膜膜面反射鏡,得到的圖象不僅亮度高,而且精確無偏差,畫質更清晰,色彩更逼真。前表面反射鏡普遍為光學高保真掃描反射成像之作用。彩色系和非彩色系,不是光學里的名字,多是我們日常生活中的說法,比如服裝業,服裝顏色可分為彩色系和無彩色系兩大類。黑色、白色及黑白色調合而成的各級灰色屬于無彩色系。
反射鏡中的熱彎玻璃是將浮法玻璃原片加熱至軟化溫度后,靠玻璃自重或外界作用力將玻璃彎曲成型并經自然冷卻而成的玻璃成品。熱彎玻璃一般在金屬模具上加熱,玻璃軟化后自然散熱成型,這種成型工藝也決定了反射鏡內部應力不均,球面變形嚴重,抗張強度底,同時其是一種脆性材料,在運輸、安裝使用時極易破裂,不屬于安全玻璃范疇。熱彎玻璃一般采用兩片做成夾層玻璃后才能稱之為安全玻璃。所以,也有些公司此前嘗試做過一些熱彎夾層反射鏡產品,但由于反射鏡背面的金屬反射層和保護漆部分無法和底部玻璃通過膠片有機結合,加上成本和重量過高,所以并未在光熱發電市場獲得推廣。與凸面反射鏡不同的是,凹面反射鏡會因為物體與鏡面本身距離不同,而呈現不同的影像。
反射鏡應用的控制系統以開環方式運行并且可以應用預定的鏡面形狀來校正不同類型的像差。可用于將已知的光學像差引入系統,更復雜的系統采用能夠表征入射波前形狀的波前傳感器,分束器放置在光路中,用于將部分光反射到波前傳感器上,來自該傳感器的信息用于計算校正任何波前畸變所需的鏡面形狀。然后這些數據被反饋到鏡片的控制系統,進而改變鏡面的形狀。閉環系統可以連續采樣和測量波前質量并反饋該信息以控制鏡面形狀。可變形反射鏡可以是分段的或連續的。分段式反射鏡有許多可以單獨控制的較小的反射鏡部分。可以抵消諧振腔內的波長分散。福州半反射鏡
不改變光束的同心性質,經反射后,發散的同心光束仍是發散的同心光束。橢球面反射鏡
離軸拋物面反射鏡具有無色差和球差的獨特性能,成對配合使用時可形成光路分支,并將焦點從光路中分離。OAP反射鏡常用于聚焦準直光/準直來自點光源的光,尤其是太赫茲及紅外波段的應用。拋物面反射鏡將入射準直光束中的所有光線聚焦到衍射極限點。而凹球面反射鏡將入射準直光聚集到大于衍射極限光斑的體積內。當高度發散的光源置于拋物面反射鏡的焦點處時,輸出光束將高度準直。當點源置于球面反射鏡的焦距內時,輸出光束的準直度不如拋物面反射鏡。來自點光源的不同光線經過球面反射鏡反射后并不是完全平行。橢球面反射鏡
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