会员价 平凹柱面反射镜 Φ12.5mm F=12.5mm UVAL+保护 精退火K9光学玻璃

平行入射光线经柱面反射可以会聚到一条线,具有正的焦距,适合用于光线聚焦应用

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尺寸 Φ12.5mm
焦距 12.5mm
镀膜 紫外反射铝+保护
半径 25.0mm
中心厚度CT 3.0mm
边缘厚度ET 3.79mm
焦距公差 ±2%
尺寸误差 +0.0/-0.1mm
厚度公差 ±0.2mm
材料 精退火H-K9L光学玻璃
面型不规则 1λ@633nm
定心误差 <3弧分
反射面光洁度 40/20-60/40
背面 细磨或检验性抛光
倒边 保护性倒边0.2mmX45°

K9平凹柱面反射镜

一、概述
平凹柱面反射镜的反射面是圆柱面,平行入射光线经柱面反射可以会聚到一条线,具有正的焦距。平凹柱面反射镜的焦距为圆柱面曲率半径的一半。适合用于光线聚焦应用。
这些反射性光学元件可以在不引入色差的情况下对光束进行聚焦, 特别适合用于宽带光源。由于这些反射镜不存在色散效应,因此在与宽带光源一起进行线生成、光束扩展或一维(1D)放大等应用时,它们比柱面透镜更有优势。
联合光科提供不镀膜、镀反射膜的柱面反射镜,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。
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。
K9平凹柱面反射镜(K9 Plano Concave Cylindrical Mirror),反射面是圆柱面,平行入射光线经柱面反射可以会聚到一条线,具有正的焦距。平凹柱面反射镜的焦距为圆柱面曲率半径的一半。适合用于光线聚焦应用。
联合光科提供不镀膜、镀反射膜的柱面反射镜,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。
镀银反射镜易受环境条件和操作不当的影响,因此需要特别小心。指纹、与研磨表面接触以及高湿度或高温环境都会降低保护涂层的有效性,从而使镀层氧化并降解。建议使用乳胶手套或类似的防护工具,以防止用户手指上的油脂和其他残留物污染光学元件表面。即使采取了这些预防措施,也应该小心谨慎,不要触摸镜面和边缘。应在湿度极小的室温环境下使用和保存镀银反射镜。
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