金屬反射鏡:通常的家用反射鏡為銀反射鏡。是由金屬盤并且其一側涂覆銀涂層得到的。涂層足夠厚可以抑制兩邊光的透射。然而,反射率比100%小,因為銀涂層會吸收一部分的光。家用反射鏡的涂層通常是位于內側,外面是玻璃表面,很容易清洗。其它應用中,光通常直接入射到涂層上,而不需要射到襯底上。激光器技術和基礎光學中,存在更先進的金屬反射鏡。這些反射鏡的表面通常還有附加的涂層是為了提高反射率同時保護金屬涂層避免被氧化。可以采用多種金屬做反射鏡涂層,例如,金,銀,銅和鎳鉻合金。在諧振腔內,使光線在諧振腔內的兩枚負分散反射鏡之間往返數次。南昌光學球面反射鏡
反射鏡是一種利用反射定律工作的光學元件。按照表面鍍膜一般分為金屬膜反射鏡和介質膜反射鏡。金屬膜反射鏡是在高度拋光的基片上真空蒸鍍金屬后,再鍍上一氧化硅或氟化鎂。特殊應用中,由于金屬會引起損失或在特殊環境下氧化,可由多層介質膜反射鏡代替。通常來說,金屬膜的反射率對入射角度不敏感,而介質膜的反射率同入射角有很大關系。如果角度偏差較大,則反射率可能會有很大的差異。如標稱為45°入射角的介質膜反射鏡,一般角度范圍為45±3°,超過這個角度,反射率將會有較大變化。另外,還有一部分介質膜,入射角范圍為:0~45°,但入射角度不同時,反射率曲線會發生平移,使用時需要注意。非球面反射鏡求購反射鏡中的白色是亮度的較高級,黑色是亮度的較低級。
目前大口徑SiC反射鏡組件的研制是當前輕小型化相機研制中亟待解決的關鍵技術之一。針對該類反射鏡的研制特點,本文以某輕型相機大口徑SiC反射鏡組件的工程研制為例,從方案設計、力學樣機設計與分析及地面試驗三方面,系統地闡述了大口徑SiC反射鏡組件進行合理、高效、高可靠性設計的主要研制技術路線。有關試驗結果表明,SiC反射鏡組件一階頻率保持在340Hz左右,與有限元分析結果相差約8.5%。振動試驗前后反射鏡面形RMS相差為0.009λ,該結構滿足使用要求。該反射鏡組件研制技術路線完全適用于其它大口徑反射鏡組件的工程研制,并可有效提高結構的穩定性,縮短研制周期。
反射鏡金屬膜層通常由銀、金或者鋁制成,得到的反射鏡可以在很寬的光譜范圍內使用)。金屬膜層相對較軟,因而容易損壞,清潔時必須特別小心。電介質膜層的反射鏡更耐用,更易于清潔,且損傷閾值更高。然而,由于其色散作用且折射率主要是實部,電介質反射鏡的反射光譜窄,通常用于VIS和NIR光譜區域。與金屬膜層相比,電介質膜層的設計具有更大的靈活性。與金屬反射鏡相比,電介質反射鏡能夠在某些光譜范圍內提供更高的反射率,并可提供定制的光譜響應。超帶寬電介質膜反射鏡即使是在紫外和紅外譜區,也比一般金屬膜反射鏡要高。
在光學加工中,反射鏡可以很好地補償待檢鏡,解決加工中的一些難題。通過三級像差理論求解反射鏡補償檢驗二次曲面的初始結構參量,令球差系數∑S1=0,補償鏡e21可選擇球面或橢球面,推導出補償鏡和待檢鏡之間關系的表示式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的對應關系,解出補償檢驗的初始結構參量,分析補償鏡放置待檢鏡曲率中心前α>0,α>1和后α<0、β≥0,β≤0對應待檢鏡的e22各種求解。分析看出:這包括了補償檢驗的全部功能,對凸和凹的二次曲面都可以進行補償檢驗,其中有以前提出的解,也有以前沒有發現的解,對補償檢驗的多方面分析是非常有益的。在其他角度入射時可能無法做到分散補償。激光反射鏡多少錢
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。南昌光學球面反射鏡
為了控制薄膜反射鏡面形,建立了靜電拉伸薄膜反射鏡物理模型。根據靜電力與薄膜變形載荷作用力之間的平衡關系和靜電拉伸薄膜反射鏡成形的復雜過程,介紹了薄膜反射鏡靜電成形的控制原理。以三等分環狀電極為例,分析了靜電場中空間電勢分布特性,即從拉普拉斯方程推導出靜態場勢函數的表達式。然后,利用差分與電勢方程結合的方法,對單電極電場力和三等分環狀電極電場力進行了數值求解。然后,將計算面形與理想拋物面進行了比較,結果顯示,單電極情況下得到的薄膜反射鏡面形不是理想拋物面,若采用多電極控制可獲得更高的控制精度。模擬結果和實驗結果表明:多電極控制情況比單電極情況下受力更接近均布力分布,口徑180mm的薄膜反射鏡在相同口徑單電極控制下,施加10000V電壓可得到反射鏡較大變形為0.0010948mm。系統長時間工作安全穩定,薄膜變形的對稱性較好。南昌光學球面反射鏡
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