- المرايا الكروية : المرايا التي يكون سطحها العاكس جزءًا من المجال يتم تصنيفها إلى نوعين: المرايا المحدبة والمرايا المقعرة. المرايا المقعرة قادرة على تقارب الضوء وغالبًا ما تستخدم كمرآة رئيسية للتلسكوبات ؛ تُستخدم المرايا المحدبة لتفريق الضوء ، مثل مرايا السيارات. المرايا الكروية بسيطة نسبيا للتصنيع ، ولكن هناك مشاكل الانحراف الكروي التي قد تؤثر على جودة التصوير. لذلك ، في الأنظمة البصرية عالية الدقة ، عادة ما يكون من الضروري العمل مع العدسات الأخرى لتصحيح الانحرافات.
- المرايا غير الريفية : تم تصميم الشكل السطحي للمرايا غير الريفية بشكل خاص للقضاء بشكل فعال على الانحراف والانحراف الكروي وتحسين جودة التصوير للأنظمة البصرية. تُستخدم المرايا غير المتاحة على نطاق واسع في عدسات الكاميرا الراقية وأنظمة موازاة الليزر وأجهزة العرض. على الرغم من عملية التصنيع المعقدة والتكلفة العالية ، فإن مزايا الأداء تجعلها عنصرًا مهمًا في الأنظمة البصرية الحديثة.
- مرآة 45 درجة : مرآة خاصة ، سطح عاكس وضوء الحادث بزاوية 45 درجة ، تستخدم غالبًا لتغيير اتجاه المسار البصري ، بحيث ينعكس الضوء وفقًا لزاوية محددة ، في البصرية نظام للعب دور التوجيه ، والانهيار المسار البصري ، على سبيل المثال ، في عدد من معدات معالجة الليزر ، تكون أدوات القياس البصرية أكثر شيوعًا. دقة الزاوي لها تأثير مهم على إزاحة المسار البصري ، تحتاج إلى ضمان معالجة عالية الدقة.

- مرآة OC بالأشعة تحت الحمراء : تشير مرآة OC بالأشعة تحت الحمراء (مرآة الطلاء البصرية) نوعًا من العدسة البصرية المتخصصة في الطول الموجي بالأشعة تحت الحمراء ، وعادة ما تشير إلى النطاق الطيفي بالأشعة تحت الحمراء مع خصائص بصرية محددة للمرايا المطلية. قد يرمز "OC" في الاسم إلى "الطلاء البصري" ، مما يشير إلى أن العدسة قد تم تحسينها للانعكاس أو الإرسال في الأطوال الموجية بالأشعة تحت الحمراء من خلال تقنيات الطلاء الخاصة.
- مرآة درجة الصفر : عادة ما تشير إلى مرآة ذات خصائص بصرية خاصة ، حيث يكون السطح العاكس قادرًا على عكس ضوء الحادث بزاوية درجة صفر تقريبًا ، أي أن الضوء المنعكس متوازي تقريبًا مع ضوء الحادث ، على طول موجي معين يتراوح. غالبًا ما تستخدم هذه المرايا لتغيير اتجاه مسار الضوء دون تغيير تركيز أو درجة انتشار الضوء. غالبًا ما تستخدم هذه المرايا في الأنظمة البصرية التي تتطلب تحكمًا عالي الدقة في اتجاه الضوء ، كما هو الحال في اتصالات الليزر ومعالجة الليزر والمراقبة الفلكية.
- العدسات العظمية : تسمى أيضًا عدسة محدبة ، وهي سميكة في الوسط ورقيقة على الحواف ، ولها تأثير متقارب على الضوء. يمكن استخدام عدسات محدب للتصوير ، مثل الكاميرات ، أجهزة العرض ، المكبرات ، وما إلى ذلك ، تعمل مع مبدأ تصوير العدسة المحدبة. من المهم أن نلاحظ أن العدسات قد تقدم الانحراف اللوني ، لذلك غالبًا ما يتم استخدام التصميمات الفاتنة في الأنظمة البصرية عالية الجودة.
- العدسة السلبية : العدسة السلبية هي عدسة مقعرة تستخدم في المقام الأول لتحويل عوارض الضوء والانحرافات الصحيحة في الأنظمة البصرية. غالبًا ما يتم استخدامه مع عدسة إيجابية في عدسات التكبير والأنظمة البصرية المعقدة. يجب تصميم العدسات السلبية لتتناسب مع المسار البصري العام للنظام لتحقيق الأداء الأمثل.
- مرآة تركيز الاقتران : عادة ما تستخدم في الليزر ، والاتصالات البصرية الألياف والتصوير البصري ، فإنه يعمل على نقل شعاع الضوء من جهاز إلى آخر ويضمن أن الضوء يركز بدقة على الموقع المستهدف للتطبيقات مثل كثافة الطاقة العالية والمزيد المعالجة الدقيقة أو القياس. يجب تصميمه واختياره استنادًا إلى طول موجة الليزر المحددة ، وطاقة ، وجودة الشعاع ومتطلبات التطبيق لضمان التركيز والأداء الأمثل.
- موسع الشعاع : عنصر بصري يستخدم لتوسيع قطر شعاع الليزر ، والذي يتم تصنيفه في أنواع الانكسار والانعكاس بناءً على مبدأ التشغيل والهيكل. يمكن أن يوسع شعاع ليزر قطر صغير في شعاع ليزر قطر أكبر ، وبالتالي زيادة كثافة الطاقة وتغطية شعاع الليزر. تستخدم موسعات الشعاع على نطاق واسع في معالجة الليزر والتلسكوبات الفلكية والقياسات البصرية. يحتاج تصميم مرايا توسيع الشعاع إلى النظر في نسبة توسيع الشعاع والتحكم في انحراف واجهة الموجة.

- مرآة الحقل : عنصر بصري يستخدم لتغيير توزيع الطاقة لحزمة الليزر في المستوى البؤري ، وعادة ما يتم وضعه في المستوى البؤري للعدسة. يمكن أن يجعل شعاع الليزر في المستوى البؤري لتوزيع الطاقة أكثر اتساقًا ، وبالتالي تحسين كفاءة وجودة معالجة الليزر. تُستخدم المرايا الميدانية بشكل شائع في معالجة الليزر ، ولحام الليزر ، وقطع الليزر وغيرها من الحقول. في نظام المسح ، يمكن للمرآة الحقل مع محرك المسح الضوئي التحكم في مسار المسح لحزمة الليزر على سطح المادة لتحقيق معالجة الرسومات والنص.
- مرآة الظوى : أي العنصر البصري الانعكاس ، هو عنصر بصري مصمم استنادًا إلى مبدأ الحيود ، والذي يمكن استخدامه لتعديل موجة الضوء من خلال بنية السطح المجهرية لتحقيق الوظائف المعقدة لتشكيل الحزمة ، تقسيم الحزمة ، وتركيز والتصوير متعدد النقاط ، إلخ . يتم استخدامها على نطاق واسع في معالجة الليزر ، والقياس البصري ، وتكنولوجيا الاتصالات ، والطيد الحيوي وتكنولوجيا العرض.
- المنشورات : تستخدم المنشورات مبادئ الانكسار والانعكاس لتحقيق وظائف تقسيم الشعاع أو التوجيه أو التشتت. تشمل الأنواع الشائعة من المنشورات المنشورات الطيفية ، المنشورات الكلية للانعكاس والمنشورات المشتتة. تستخدم المنشورات على نطاق واسع في المطياف والبيريسكوب والأدوات البصرية.
- مرشح : إنه عنصر بصري ينقل بشكل انتقائي أو يحجب الضوء في نطاق طول موجي معين. يمكن تصميمه للسماح فقط لضوء لون معين أو نطاق الموجة المحددة للمرور ومنح الضوء من الأطوال الموجية الأخرى ، اعتمادًا على احتياجات التطبيق. تشمل الأنواع الشائعة مرشحات تمرير النطاق ومرشحات تمريرات طويلة ومرشحات تمرير قصيرة. تستخدم المرشحات على نطاق واسع في المجاهر المضان وأجهزة الاستشعار وأنظمة الليزر. يعتمد أدائهم على جودة الطلاء وملف تعريف الإرسال.
- الخائن الشعاعي : يمكن أن تقسم الخبرة في الحزمة ضوء الحادث إلى حزمة أو أكثر وفقًا لنسبة معينة أو حالة استقطاب. يتم استخدامها على نطاق واسع في مقاييس التداخل وأجهزة العرض وأنظمة القياس البصرية.

- المستقطب : عنصر بصري ينقل بشكل انتقائي أو يحجب الضوء في اتجاه معين من الاستقطاب. إنه يعمل على أساس خاصية استقطاب الضوء ، أي التوجه المعتاد لمتجه الحقل الكهربائي للضوء في الفضاء أثناء انتشاره. يمكن للمستقطب تحويل الضوء غير المستقطب إلى ضوء مستقطب ، أو تدوير اتجاه استقطاب الضوء المستقطب بزاوية معينة. في الأدوات والتجارب البصرية ، يتم استخدام المستقطبين بشكل شائع للتحكم في المعلمات مثل شدة الضوء ، واتجاه الاستقطاب والمرحلة ، كما هو الحال في المجاهر المستقطبة ، والعروض البلورية السائلة ، والاتصالات بالليزر وغيرها من الحقول لها مجموعة واسعة من التطبيقات.
- موازات : هو عنصر بصري يستخدم لتحويل أشعة الضوء المتباعد أو الحزم إلى أشعة الضوء المتوازية. يتكون عادة من العدسات أو المرايا ، ويحتاج تصميم وتصنيعها إلى مراعاة خصائص انتشار متطلبات الأداء الضوئية والأداء البصري. في تكنولوجيا الليزر ، غالبًا ما تستخدم المرايا المتواطنة لتصنيع عوارض الليزر لتحسين الاتجاه وكثافة الطاقة للليزر ؛ في الملاحظة الفلكية ، يتم استخدام المرايا المتواطنة لجمع الضوء الذي تم جمعه بواسطة التلسكوبات لتحسين دقة وحل الملاحظة.

- مرايا النوافذ : تُستخدم مرايا النوافذ لحماية المكونات الداخلية للنظام البصري مع السماح للضوء بالمرور. يستخدم على نطاق واسع في تجاويف الفراغ وأجهزة الاستشعار والليزر. يجب اختيار مواد مرآة النافذة وفقًا لنطاق الطول الموجي التشغيلي ، على سبيل المثال ، Quartz مناسبة لفرقة الأشعة فوق البنفسجية.
- العزل البصري : عنصر ضوئي يستخدم لمنع الضوء المنعكس في مسار بصري من التدخل مع مصدر الضوء أو المكونات البصرية الأخرى ، وعادة ما يعمل على أساس التأثير الفاراد أو المغناطيسي. يسمح للضوء بالمرور بحرية في اتجاه واحد بينما يتم امتصاصه بقوة أو انعكاسه في الاتجاه المعاكس ، وبالتالي عزل وحماية المسار البصري. يتم استخدام العوامل البصرية بشكل شائع في أنظمة الليزر ، وأنظمة الاتصالات البصرية الألياف ، وأنظمة القياس البصرية وغيرها من المجالات لتحسين استقرار النظام وموثوقيته.
- الطلاء البصري : تقنية تعيد إلى واحد أو أكثر من الأفلام الرقيقة على سطح عنصر بصري مع الغرض من تغيير الخصائص البصرية للعنصر البصري ، مثل الانعكاس ، النقل ، امتصاص ، وخصائص الاستقطاب. يمكن أن تحسن الطلاء البصري من كفاءة وأداء العناصر البصرية عن طريق تقليل خسائر الانعكاس ، وزيادة النقل ، وتعزيز القدرة المضادة للانعكاس ، وتحقيق تأثيرات استقطاب محددة ، وما إلى ذلك. تستخدم لتعزيز أداء العناصر البصرية وتحسين كفاءة وأداء الأنظمة البصرية.
