有些反射镜可采用二色性反射镜,从而泵浦光可以进入端泵浦激光器的增益介质中。(对于准三能级激光器来说,陕西椭圆反射镜,陕西椭圆反射镜,由于泵浦光和激光波长很相近,因此需要采用这种二色性反射镜。)激光反射镜还可以反射激光器谐振腔外面的光。例如,常采用一对倾斜反射镜,每一个反射镜将放反射的角度接近于90°,将激光光束反射到其它装置中,陕西椭圆反射镜。通常倾斜反射镜的调节价具有两到三个调节螺丝,可以调节光束的起点和方向。反射损耗小(对于高反镜来说),或者在给定波长范围内具有指定的透射率(对于输出耦合器来说),表面光学质量(在大范围内非常平坦)高(避免产生波前畸变从而使光束质量降低),能够承受高光强,具有高损伤阈值,避免产生激光诱导损伤(尤其在调Q激光器中)。在谐振腔内,使光线在谐振腔内的两枚负分散反射镜之间往返数次。陕西椭圆反射镜
金膜反射镜一般应用于近红外、红外宽谱区,在制备金膜反射镜时选用导热系数高、金膜附着力强和耐热性好的硅基基底,实际使用的过程中对红外、近红外的光线反射率很高,对于没有反射的光线会被金膜全部吸收,不会透过基板。银膜反射镜,在从可见光到红外波段都有不错的反射率,与铝膜反射镜相比,在可见光到红外波段的反射率要更好一些;与电介质膜反射镜相比,不会受光线入射角的影响。在制备的时候会在银膜上再镀一层保护膜,避免氧化,增加了其使用寿命。曲面镜是以曲面反射光线的镜子,可以是凸面镜也可以是凹面镜。重庆投影反射镜采用高反射比的反射镜可使激光器的输出功率成倍提高。
铝膜反射镜分裸铝膜反射镜和保护铝膜反射镜,保护铝膜反射镜是在铝膜上再镀一层MgF2或SiO2,用于保护铝膜不被擦伤或氧化。在所有入射角度都具有高反射率,可作为紫外光、可见光、近红外光的反射镜使用。镀有高反射率金膜的反射镜可用于近红外,红外谱区的宽谱区,为了增强金膜的附着力,镀有一层极薄的铬质底膜。硅基板的金膜附着力很强,导热系数很高,耐热性比玻璃基板好很多。由于是金膜,反射率或反射率波长特性不会随入射角度发生大的变化。在红外谱区具有很高的反射率,没有反射的光被薄膜全部吸收,不会透过。
在使用反射镜的过程中光线入射角度需要在零度至二十度之间,在其他角度入射时可能无法做到分散补偿。电介质膜反射镜根据使用用途的不同会有差异,目前主要种类有:强激光用电介质反射镜、超带宽电介质膜反射镜和入射角可变激光谱线反射镜。强激光用电介质膜反射镜主要适用于高功率,脉冲Nd-YAG激光(或Yb-YLF激光)或准分子激光的光学系统。在YAG激光器中,用作从基波(1064nm)到4次谐波(266nm)的反射镜,也用作ArF(193nm),KrF(248nm)的准分子激光的反射镜。超带宽电介质膜反射镜,这类反射镜在紫外谱区、可见光谱区和红外谱区都有着高反射率。超反射镜可以抑制多个反射镜的反射引起的脉冲宽度变宽的影响。
OAP反射镜不是旋转对称的。这是因为它们的反射面取自远离焦点的母抛物面上的一段截面。因此当OAP反射镜旋转时,其焦点的位置也会旋转。这可能会对光学系统的性能产生负面影响,因此应固定反射镜,使反射面不能绕其光轴旋转。平面镜是靠表面镀层实现反射的,一般平面反射镜分为金属膜反射镜和介质膜反射镜。这两种都是在基片表面镀膜,膜层会有吸收和色散等因素。金属反射镜在科研实验、日常生活等应用中使用的较多。镀铝反射镜这类反射镜与其他金属材料相比,光学薄膜相对稳定。不改变光束的同心性质,经反射后,发散的同心光束仍是发散的同心光束。激光全反射镜厂商
可以抵消谐振腔内的波长分散。陕西椭圆反射镜
反射镜应用的控制系统以开环方式运行并且可以应用预定的镜面形状来校正不同类型的像差。可用于将已知的光学像差引入系统,更复杂的系统采用能够表征入射波前形状的波前传感器,分束器放置在光路中,用于将部分光反射到波前传感器上,来自该传感器的信息用于计算校正任何波前畸变所需的镜面形状。然后这些数据被反馈到镜片的控制系统,进而改变镜面的形状。闭环系统可以连续采样和测量波前质量并反馈该信息以控制镜面形状。可变形反射镜可以是分段的或连续的。分段式反射镜有许多可以单独控制的较小的反射镜部分。陕西椭圆反射镜
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