- Sphärische Spiegel : Spiegel, deren reflektierende Oberfläche Teil einer Kugel ist, werden in zwei Arten kategorisiert: konvexe Spiegel und konkave Spiegel. Konkave Spiegel können Licht konvergieren und werden häufig als Hauptspiegel von Teleskopen verwendet. Konvexe Spiegel werden verwendet, um Licht wie Automobilspiegel zu zerstreuen. Sphärische Spiegel sind relativ einfach herzustellen, aber es gibt kugelförmige Aberrationsprobleme, die die Bildgebungsqualität beeinflussen können. Daher ist es in hochpräzisen optischen Systemen in der Regel erforderlich, mit anderen Objektiven zu arbeiten, um Aberrationen zu korrigieren.
- Aspherical Spiegel : Die Oberflächenform der asphärischen Spiegel ist speziell so konzipiert, dass sie die sphärische Aberration und Aberration effektiv beseitigt und die Bildgebungsqualität optischer Systeme verbessern. Aspherical Spiegel werden häufig in High-End-Kameraobjektiven, Laser-Kollimationssystemen und Projektoren eingesetzt. Trotz seines komplexen Herstellungsprozesses und der hohen Kosten machen seine Leistungsvorteile es zu einer wichtigen Komponente in modernen optischen Systemen.
- 45-Grad-Spiegel : Ein spezieller Spiegel, seine reflektierende Oberfläche und das einfallende Licht in einem Winkel von 45 Grad, häufig verwendet Das System zum Lenken der Lenkung und zum Zusammenbruch des optischen Pfades, beispielsweise in einer Reihe von Laserverarbeitungsgeräten, sind optische Messinstrumente häufiger. Die Winkelgenauigkeit hat einen wichtigen Einfluss auf den optischen Pfadversatz und muss eine hohe Vorbereitungsverarbeitung gewährleisten.

- Infrarot -OC -Spiegel : Infrarot -OC -Spiegel (optischer Beschichtungsspiegel) ist eine Art optischer Linse, die auf die Infrarotwellenlänge spezialisiert sind, normalerweise auf den Infrarot -Spektralbereich mit spezifischen optischen Eigenschaften der beschichteten Spiegel. Das „OC“ im Namen kann für „optische Beschichtung“ stehen, was darauf hinweist, dass die Linse für die Reflexion oder Übertragung in den Infrarotwellenlängen durch spezielle Beschichtungstechniken optimiert wurde.
- Null -Grad -Spiegel : Bezieht sich typischerweise auf einen Spiegel mit speziellen optischen Eigenschaften, in dem die reflektierende Oberfläche das einfallende Licht in einem Winkel von fast null Grad reflektieren kann, dh das reflektierte Licht ist fast parallel zum einfallenden Licht über einer bestimmten Wellenlänge Reichweite. Solche Spiegel werden häufig verwendet, um die Richtung des Lichtwegs zu ändern, ohne den Fokus oder den Grad der Diffusion des Lichts zu ändern. Solche Spiegel werden häufig in optischen Systemen verwendet, die eine hohe Präzisionsregelung der Lichtrichtung erfordern, z. B. in Laserkommunikation, Laserverarbeitung und astronomischer Beobachtung.
- Ortho-Objektiv : Auch als konvexes Objektiv bezeichnet, ist es in der Mitte dick und an den Kanten dünn und hat eine konvergierende Wirkung auf das Licht. Für die Bildgebung können konvexe Linsen wie Kameras, Projektoren, Lupen usw. mit dem Prinzip der konvexen Linsenbildgebung arbeiten. Es ist wichtig zu beachten, dass Linsen eine chromatische Aberration einführen können, sodass achromatische Designs häufig in hochwertigen optischen Systemen verwendet werden.
- Negative Linse : Eine negative Linse ist eine konkave Linse, die hauptsächlich zur Umleitung von Lichtstrahlen und korrekten Aberrationen in optischen Systemen verwendet wird. Es wird häufig in Kombination mit einer positiven Linse in Zoomlinsen und komplexen optischen Systemen verwendet. Negative Objektive müssen so ausgelegt sein, dass sie dem optischen Gesamtweg des Systems entsprechen, um eine optimale Leistung zu erzielen.
- Kopplung des Fokussierungsspiegels : In der Regel in Lasern, Glasfaserkommunikation und optische Bildgebung verwendet, überträgt es einen Lichtstrahl von einem Gerät auf ein anderes und stellt sicher, dass das Licht genau auf den Zielort für Anwendungen wie höheren Energiedichte und mehr fokussiert ist präzise Verarbeitung oder Messung. Es muss basierend auf spezifischen Laserwellenlängen, Strom-, Strahlqualität und Anwendungsanforderungen ausgelegt und ausgewählt werden, um eine optimale Fokussierung und Leistung zu gewährleisten.
- Strahlhänger : Ein optisches Element, das verwendet wird, um den Durchmesser eines Laserstrahls zu erweitern, der basierend auf seinem Operations- und Strukturprinzip in refraktive und reflektierende Typen eingeteilt wird. Es kann einen Laserstrahl mit kleinem Durchmesser in einen Laserstrahl mit größerem Durchmesser erweitern und so die Energiedichte und Abdeckung des Laserstrahls erhöhen. Strahlhänger werden in der Laserverarbeitung, astronomischen Teleskopen und optischen Messungen häufig eingesetzt. Die Gestaltung von Strahl expandierenden Spiegeln muss das Strahlverhältnis und die Wellenfront -Aberrationskontrolle berücksichtigen.

. Es kann den Laserstrahl in der Fokusebene der Energieverteilung gleichmäßiger machen und so die Effizienz und Qualität der Laserverarbeitung verbessern. Feldspiegel werden üblicherweise bei Laserverarbeitung, Laserschweißen, Laserschnitten und anderen Feldern verwendet. Im Scan -System kann der Feldspiegel mit dem Scanmotor die Scan -Flugbahn des Laserstrahls auf der Oberfläche des Materials steuern, um die Verarbeitung von Grafiken und Text zu realisieren.
- Doe Mirror : Das heißt, diffraktives optisches Element ist ein optisches Element, das auf dem Beugungsprinzip ausgelegt ist, das zur Phase verwendet werden kann, um die Lichtwelle durch seine Oberflächenmikrostruktur zu modulieren und Multi-Spot-Bildgebung usw. DOE-Spiegel haben die Vorteile von geringer Größe, geringem Gewicht, leicht zu integrierenden usw. und wurden daher in den Bereichen Laserverarbeitung, optische Messung, Kommunikationstechnologie, Biomedizin und Display-Technologie häufig verwendet . Sie werden häufig in der Laserverarbeitung, der optischen Messung, der Kommunikationstechnologie, der Biomedizin und der Display -Technologie eingesetzt.
- Prismen : Prismen nutzen die Prinzipien der Brechung und Reflexion, um Strahlspalten-, Lenk- oder Dispersionsfunktionen zu erreichen. Häufige Arten von Prismen umfassen spektroskopische Prismen, Gesamtreflexionsprismen und dispersive Prismen. Prismen werden in Spektrometern, Periskopen und optischen Instrumenten häufig verwendet.
- Filter : Es handelt sich um ein optisches Element, das das Licht in einem bestimmten Wellenlängenbereich selektiv überträgt oder blockiert. Es kann so ausgelegt werden, dass nur das Licht einer bestimmten Farbe oder eines bestimmten Wellenlängenbereichs das Licht anderer Wellenlängen passieren und blockiert, abhängig von den Anforderungen der Anwendung. Zu den häufigen Typen gehören Bandpassfilter, lange Passfilter und kurze Passfilter. Filter werden in Fluoreszenzmikroskopen, Sensoren und Lasersystemen häufig verwendet. Ihre Leistung hängt von der Qualität der Beschichtung und dem Durchlässigkeitsprofil ab.
- Strahlsplitter : Der Strahlsplitter kann das einfallende Licht nach einem bestimmten Verhältnis oder Polarisationszustand in zwei oder mehr Strahlen aufteilen. Sie werden häufig in Interferometern, Projektoren und optischen Messsystemen verwendet.

- Polarisator : Ein optisches Element, das Licht selektiv überträgt oder blockiert, in einer bestimmten Polarisationsrichtung. Es arbeitet auf der Grundlage der Polarisationseigenschaft des Lichts, dh der regelmäßigen Ausrichtung des elektrischen Feldvektors des Lichts im Weltraum während seiner Ausbreitung. Ein Polarisator kann unpolarisiertes Licht in polarisiertes Licht umwandeln oder die Richtung der Polarisation von polarisiertem Licht um einen bestimmten Winkel drehen. In optischen Instrumenten und Experimenten werden Polarisatoren üblicherweise verwendet, um Parameter wie Lichtintensität, Polarisationsrichtung und Phase zu kontrollieren, beispielsweise bei Polarisierungsmikroskopen, Flüssigkristallanzeigen, Laserkommunikation und anderen Feldern einen weiten Bereich von Anwendungen.
- Kollimator : Ist ein optisches Element, das divergierende Lichtstrahlen oder Strahlen in parallele Lichtstrahlen umwandelt. Es besteht in der Regel aus Objektiven oder Spiegeln, deren Konstruktion und Herstellung die Ausbreitungsmerkmale von Licht- und optischen Leistungsanforderungen berücksichtigen müssen. In der Lasertechnologie werden häufig Kollimierungsspiegel verwendet, um Laserstrahlen zu kollimieren, um die Richtungsfestigkeit und die Energiedichte des Lasers zu verbessern. Bei der astronomischen Beobachtung werden Kollimierungsspiegel verwendet, um Licht zu kollimieren, das von Teleskopen gesammelt wird, um die Genauigkeit und Auflösung der Beobachtung zu verbessern.

- Fensterspiegel : Fensterspiegel werden verwendet, um die internen Komponenten eines optischen Systems zu schützen und gleichzeitig das Licht durchzugehen. Es wird in Vakuumhöhlen, Sensoren und Lasern häufig verwendet. Das Material des Fensterspiegels muss gemäß dem Betriebswellenlängenband ausgewählt werden, z. B. Quarz ist für das UV -Band geeignet.
- Optischer Isolator : Ein optisches Element, das verwendet wird, um reflektiertes Licht in einem optischen Pfad zu verhindern, die Lichtquelle oder andere optische Komponenten stören, funktioniert normalerweise auf der Grundlage des Faraday- oder magnetooptischen Effekts. Es ermöglicht das Licht frei in eine Richtung, während sie stark absorbiert oder in der entgegengesetzten Richtung reflektiert werden, wodurch der optische Pfad isoliert und geschützt wird. Optische Isolatoren werden üblicherweise in Lasersystemen, Glasfaserkommunikationssystemen, optischen Messsystemen und anderen Feldern verwendet, um die Systemstabilität und -zuverlässigkeit zu verbessern.
- optische Beschichtung : Eine Technologie, die einen oder mehrere dünne Filme auf der Oberfläche eines optischen Elements bezieht, um die optischen Eigenschaften des optischen Elements wie Reflexionsvermögen, Transmission, Absorptivität und Polarisationseigenschaften zu ändern. Optische Beschichtungen können die Effizienz und Leistung von optischen Elementen verbessern, indem sie Reflexionsverluste reduzieren, die Durchlässigkeit erhöhen, die Anti-Reflexionsfähigkeit verbessern, spezifische Polarisationseffekte usw. erreichen usw. Diese Beschichtungen, die normalerweise aus einem einzigen Material oder einer Kombination von Material Wird verwendet, um die Leistung optischer Elemente zu verbessern und die Effizienz und Leistung von optischen Systemen zu verbessern.
