经济型平面反射镜
经济型平面反射镜(Economical Flat Mirror),反射面是一个平面,是一种能够用于多种应用的反射镜,包括光束转折、干涉测量,或在成像系统中用作为光学组件。
平面反射镜重要参数为:面型及反射率。高表面精度能够降低因色散造成的光线损失量。
联合光科提供不镀膜、镀反射膜的反射镜,反射膜选项包括普通保护性铝膜、保护性紫外反射铝膜、保护性银膜、保护性金膜。熔融石英基片合用于紫外应用。
联合光科是标准的反射镜光学供应商,我们不仅提供大量反射镜现货标准品,同时也可根据您的需求为您定制反射镜。
使用注意事项:拿取反射镜时请佩戴手套,请勿直接用手拿取,通过磨砂边缘等非光学表面夹持,对于金属膜反射镜请勿擦拭表面,物理接触可能会损伤光学元件,清洁时可用气吹吹拭光学元件的表面。
*经济型平面反射镜因产品更新,自2024年7月31号起基底材料由“浮法玻璃(B270)”更换为“精退火H-K9L光学玻璃”。
经济型平面反射镜
材料 精退火H-K9L光学玻璃
表面面型 4-6λ@632.8nm
平行差 <3弧分
反射面光洁度 80-50
背面 细磨或检测抛光
尺寸误差 +0.0/-0.25mm
厚度公差 ±0.25mm
倒边 0.2-0.5mmX45°
镀膜 见列表
产品编号
规格参数
尺寸
厚度
镀膜
表面面型
货期
对比
价格
购买
Φ5.0mm
2.3mm
普通铝膜+保护
4-6λ@632.8nm
现货
¥70.00
Φ6.3mm
2.3mm
普通铝膜+保护
4-6λ@632.8nm
请咨询
¥70.00
6.0x6.0mm
2.3mm
普通铝膜+保护
4-6λ@632.8nm
请咨询
¥70.00
6.0x8.5mm
2.3mm
普通铝膜+保护
4-6λ@632.8nm
现货
¥70.00
Φ10.0mm
2.3mm
普通铝膜+保护
4-6λ@632.8nm
现货
¥70.00
10.0x10.0mm
2.3mm
普通铝膜+保护
4-6λ@632.8nm
现货
¥70.00
10.0x14.0mm
2.3mm
普通铝膜+保护
4-6λ@632.8nm
现货
¥70.00
Φ12.5mm
2.3mm
普通铝膜+保护
4-6λ@632.8nm
现货
¥70.00
12.5x12.5mm
2.3mm
普通铝膜+保护
4-6λ@632.8nm
现货
¥90.00
12.5x17.5mm
2.3mm
普通铝膜+保护
4-6λ@632.8nm
现货
¥90.00
Φ15.0mm
2.3mm
普通铝膜+保护
4-6λ@632.8nm
现货
¥90.00
15.0x15.0mm
2.3mm
普通铝膜+保护
4-6λ@632.8nm
现货
¥90.00
15.0x21.0mm
2.3mm
普通铝膜+保护
4-6λ@632.8nm
现货
¥90.00
Φ20.0mm
2.3mm
普通铝膜+保护
4-6λ@632.8nm
现货
¥110.00
20.0x20.0mm
2.3mm
普通铝膜+保护
4-6λ@632.8nm
现货
¥110.00
20.0x28.0mm
2.3mm
普通铝膜+保护
4-6λ@632.8nm
现货
¥125.00
Φ25.0mm
2.3mm
普通铝膜+保护
4-6λ@632.8nm
现货
¥125.00
25.0x25.0mm
2.3mm
普通铝膜+保护
4-6λ@632.8nm
现货
¥125.00
25.0x35.0mm
2.3mm
普通铝膜+保护
4-6λ@632.8nm
现货
¥165.00
Φ25.4mm
2.3mm
普通铝膜+保护
4-6λ@632.8nm
现货
¥125.00

经济型平面反射镜

一、概述
平面反射镜的反射面是一个平面,是一种能够用于多种应用的反射镜,包括光束转折、干涉测量,或在成像系统中用作为光学组件。
K9光学玻璃是一种宽光谱透过优异的光学材料,其在350nm-2000nm均具有高透过率,具有较高的硬度,能够承受多种物理和化学刺激,气泡和杂质含量较低,所以常被作为各种光学元件的基底使用,用来制作各种光学元件。
经济型平面反射镜的表面面型是4-6λ@632.8nm。包括普通铝膜+保护,紫外反铝膜+保护,银膜+保护,金膜+保护的各种镀膜类型。
二、金属反射膜介绍
2.1 金属的介电常数与Drude模型
介电常数是决定电磁波传播性质的重要参数。金属的介电常数可以用Drude色散模型来描述,也称为自由电子气模型。根据Drude色散模型,金属的相对介电常数Ɛ(ω)为:
                           (1)
式中,γ为电子速度的衰减常数,ω为入射光频率,ωp称为自由电子所形成的等离子体的振荡固有角频率。可表示为:
                                 (2)
e是电子的电荷,n是电子的密度,Ɛ0是真空中的介电常数,m0是电子的质量。
经过相关的数学运算,Ɛ(ω)可分解为包含实部Ɛ‘和虚部Ɛ”的形式,实部Ɛ‘和虚部Ɛ”的具体表达式分别为:
 ,      (3)
介电常数的实部Ɛ‘对应于光传播时电场振幅的比例,而虚部Ɛ”则对应于光的能量损耗。
2.2 金属的复折射率与吸收损耗
金属的复折射率可表示为:
                       (4)
其中,实部 n 是金属的折射率,决定了光波在金属中的传播速度;虚部 k 被称为消光系数,表征光波在金属内传播时的能量衰减(即光能吸收)。
公式(4)的等式两边都经过平方后,可以得出介电常数的实部、虚部与复折射率满足如下关系:
                      (5)
―般金属膜都具有较大的消光系数。当光束由空气入射到金属表面时,进入金属内的光振幅迅速衰减,使得进入金属内部的光能相应减少,从而反射光能增加。同时消光系数越大,进入金属内部的光能吸收越大,导致反射率降低,这也是金属反射镜存在一定吸收的原因。

图1 金属反射镜反射示意图
2.3 不同金属膜的光学特性
不同金属的自由电子浓度和碰撞频率不同,导致其光学特性存在显著差异:
铝膜:最常用、最经济的金属反射膜,从紫外(~200nm)到红外都有良好反射率(80%~90%)。但硬度较软,易划伤,在空气中会氧化。铝膜本身易氧化,但镀致密保护膜(如 SiO₂)后,可有效隔绝空气与水汽,铝层基本不再氧化,反射率与耐久性大幅提升。
银膜:在可见光和红外区反射率>90%,优于铝。但极易硫化发黑,耐久性极差,必须加保护膜(如SiO₂),在蓝光和紫外波段反射率迅速下降。
金膜:红外波段的“王者”,在波长>800nm的红外区,平均反射率>95%,且非常稳定。但对可见光反射率一般(呈金色),且成本较高。同样,金膜通常也需要镀保护膜,能够避免金膜受到损伤,且更方便清洁。
 
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