会员价 椭圆反射镜 短轴=50.0mm D03 熔融石英

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短轴 50.0mm
长轴 70.72mm
厚度 12.5mm
镀膜 介质高反-D03@750~1250nm
材料 熔融石英
表面面型 λ/10@633nm
平行差 <1弧分
反射面光洁度 10-5
背面 细磨
短轴直径误差 +0.0/-0.2mm
厚度公差 ±0.5mm
倒边 保护性倒边0.2~0.5mmX45°

熔融石英椭圆反射镜

一、概述
椭圆反射镜的反射面是一个平面,外形轮廓为椭圆形,45°倾斜放置在光路中时通光形状为圆形。

紫外熔融石英玻璃材质比K9光学玻璃有更宽的光谱范围(185nm-2.1μm),在紫外波段具有优异的透过性,其具有更低的折射率、更好的均匀性,热膨胀系数更小,同时还有更高的耐化学性和很低的荧光性等,可用来制作各种光学元件。
联合光科提供不镀膜、镀介质高反膜的熔融石英椭圆反射镜。
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。
熔融石英椭圆反射镜(Fused Silica Elliptical Mirror)的反射面是一个平面,外形轮廓为椭圆形,45°倾斜放置在光路中时通光形状为圆形。
联合光科提供不镀膜、镀反射膜的椭圆反射镜,反射膜选项包括普通保护性铝膜、保护性银膜、保护性金膜及介质高反膜。熔融石英适用于紫外应用。
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表面,清洁时可用气吹吹拭光学元件的表面。
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