通常来讲,随着异形镜入射角度的增加,反射光谱会向更短波长处移动,这时因为波矢在垂直于异形镜表面方向上的投影会减小。有时设计电介质异形镜符合特定的标准很困难,在不同波长处反射率不同,很宽的反射范围,抗反射性质,特定的偏振性质(非垂直入射,可参阅薄膜偏振片),特定的色散曲线,对生长误差不敏感。符合要求的电介质异形镜只能采用数值优化算法进行设计,当然也有一些分析设计方法可以满足某些设计目标(例如,啁啾异形镜用作色散异形镜)。由于设计的参数很多,因此算法存在技术难度,并且存在很多的局部较大值导致很难找到总体的峰值。异形镜也可以将发散光束转化成准直光束。南京胶合异形镜
GRIN异形镜的表面通常是平的,类似于普通的盘子或者圆柱。当准直光束射向异形镜时,聚焦异形镜的焦距f是异形镜与其后的焦点之间的距离。而对于散焦异形镜,焦距是负值,是异形镜与实焦点距离加符号。异形镜的屈光本领(或者聚焦功率)是焦距的倒数。通常用在激光器技术中的异形镜的焦距在10毫米到几米之间。小的非球面异形镜很容易达到几毫米,有时能到1毫米以下。在许多实际情形下,异形镜非常薄,所以可以认为其光束半径是异形镜内是不变的。小的面曲率(即曲率半径很大)异形镜满足这种条件。南京胶合异形镜大多数异形镜引起的波前变化都来源于表面的曲率。
凹异形镜成像的几何作图与凸异形镜者原则相同。从物体的顶端亦作为两条直线:一条平行于主光轴,经过凹异形镜后偏折为发散光线,将此折射光线相反方向返回至主焦点;另一条通过异形镜的光学中心点,这两条直线相交于一点,此为物体的像。凹异形镜所成的像总是小于物体的、直立的虚像,具有发散光线的作用,所以也叫“发散异形镜”。其两面曲率中心之连线称为主轴,其中心之点O称为光心。通过光心的光线,无论来自何方均不折射。平行主轴之光束,照于凹异形镜上折射后向四方发散,逆其发散方向的延长线,则均会于与光源同侧之一点F,其折射光线恰如从F点发出,此点称为虚焦点。在异形镜两侧各有一个。
一片优良的异形镜必须是表面光洁,纹理清晰,其厚度随用途而变,多在1毫米左右,特性为面积较大,厚度薄及侦测距离远。菲涅尔异形镜的在很多时候相当于红外线及可见光的凸异形镜,效果较好,但成本比普通的凸异形镜低很多。多用于对精度要求不是很高的场合,如幻灯机、薄膜放大镜、红外探测器等。利用异形镜的特殊光学原理,在探测器前方产生一个交替变化的“盲区”和“高灵敏区”,以提高它的探测接收灵敏度。当有人从异形镜前走过时,人体发出的红外线就不断地交替从“盲区”进入“高灵敏区”,这样就使接收到的红外信号以忽强忽弱的脉冲形式输入,从而强其能量幅度。可以根据不同的效果来使用不同的异形镜改变LED的光场分布的光学系统。
考虑到该用途,二色性异形镜也称为激光异形镜。优化的布拉格异形镜也称为超异形镜,具有更高的反射率,极限情况下甚至高于99.9999%,可以制作Q因子很高的光学谐振腔。电介质异形镜通常只能在可见光很小的光谱范围内具有很高的反射率,而不是像其他异形镜(如银异形镜)一样用于家用:电介质异形镜对可见光是透明的,并且根据视角不同显示不同的颜色。也很难确定应该在衬底的哪一侧涂覆异形镜涂层。电介质多层异形镜可以制作在平面和曲面上。后者情况下,异形镜用来聚焦或散焦。异形镜不会影响数值方向上的波前曲率。南京胶合异形镜
单个异形镜也可以用来放大像。南京胶合异形镜
一般情况下,异形镜粘结面的定心主要靠接头端面的修整精度来保证。这种定心时人眼直接观察像的跳动,与表示中心误差的各参量之间没有直接的关系,但它的大小反映出异形镜中心误差的大小。这种定心方法的精度不高,一般在0.05毫米左右,但所需设备简单,操作方便,适用于单件或小批量生产。柱面镜是非球面透镜,可以有效减小球差和色差。分为平凸柱面透镜、平凹柱面透镜、双凸柱面透镜、双凹柱面、弯月柱面镜、柱交柱面镜和异形类柱面透镜。具有一维放大功能。南京胶合异形镜
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