会员价 冷反射镜 Φ50.0x2mm 入射角 45°

可以将可见光与红外光分开,只采集可见光,缓解因红外辐射导致的系统升温

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尺寸 Φ50.0x2mm
入射角 45°
平行差 <1弧分
材料 肖特硼硅玻璃BorofloatTM
表面面型 <5λ/25mm2@633nm
表面光洁度 60/40-80/50
圆形基片直径公差 +0.0/-0.25mm
方形(矩形)基片公差 -
厚度公差 ±0.2mm
透过率 Tavg>90%@750~1150nm
反射率 Ravg>95%@425~675nm

高品质冷反射镜

一、概述
光源或者光信号中经常包含可见光与红外光,冷/热反射镜可以将可见光与红外光分开,只采集可见光,缓解因红外辐射导致的系统升温。
联合光科提供的冷热反射镜采用优质耐热硼硅玻璃材料加工而成。表面镀有高质量多层介质膜。冷反射镜的光谱特性表现为对可见光波段具有高反射率,而对近红外光波段具高透过率。在需要考虑热量累积的应用中,0°入射角的冷镜通过将红外光沿着入射光路透射,适用于反射应用。这些冷镜也可以用作长波通二向色镜。

二、介质膜介绍
2.1 介质膜的干涉原理
介质反射膜是建立在多光束干涉基础上的。与增透膜相反,在光学表面上镀折射率高于基体材料的薄膜,就可以增加光学表面的反射率。最简单的多层反射膜是由高、低折射率的两种材料交替蒸镀而成的,每层膜的光学厚度为某一波长(设计波长)的四分之一。假设用nH、tH表示高射率膜层的折射率和厚度;用nL、tL表示低折射率膜层的折射率和厚度;用λ0表示膜系制备的设计波长。可得到如下关系式:
nH*tH=λ0/4,nL*tL=λ0/4                                  (6)
2.2 入射角对反射带的影响
对高低折射率介质间隔的λ/4膜系,在某一入射角Өi下达到最大反射率的条件是一个周期的光学厚度是该入射角反射带的中心波长的一半,其数学表达式为:
             (7)
其中,λc是入射角Өi时反射带的中心波长,ӨH和ӨL是介质中的折射角。根据公式(6)理论可以设计所需波长处高反膜。
将公式(6)代入公式(7),并且根据如下的折射定律公式:
               (8)
从空气中入射,n0=1,可以得出
(9)
公式(9)反映出反射带的中心波长随着入射角的增加向短波长方向漂移。反射带随入射角的变化而变化,随着入射角增大,两种偏振方向的光的反射带向短波飘移,并逐渐分离,s光反射带增大,p光反射带减小,这就是介质膜反射镜对入射角敏感的原因。

图2 介质膜反射镜反射示意图
2.3 介质膜的材料选择与性能
常用的介质膜材料组合包括:
二氧化锆/二氧化硅:坚固耐用型组合,广泛应用于可见光到近红外波段的高性能激光镜、高精度干涉仪反射镜。
五氧化三钛/二氧化硅:高折射率差组合,常用于可见光区的高反膜。
二氧化铪/二氧化硅:高性能激光膜组合,是高功率激光系统(如Nd:YAG激光器的1064nm)反射镜的首选材料。
硫化锌/氟化镁:经典红外组合,常用于中红外激光器的反射镜。
高品质冷反射镜(High Performance Cold Mirrors),光源或者光信号中经常包含可见光与红外光,冷/热反射镜可以将可见光与红外光分开,只采集可见光,缓解因红外辐射导致的系统升温。
联合光科提供的冷热反射镜采用优质耐热硼硅玻璃材料加工而成。表面镀有高质量多层介质膜。热反射镜的光谱特性表现为对可见光波段具有高透过率,而对近红外光波段具高反射率。冷反射镜的光谱特性表现为对可见光波段具有高反射率,而对近红外光波段具高透过率。使用热反射镜可以减低热量,并可降低对整体系统性能产生的影响。
联合光科是标准的反射镜光学产品供应商,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。
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