Mirrorganize Optical Technology (Foshan) Co.,Ltd

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光学コンポーネント - かつて使用された光レンズ

2025 02/11

-フラットミラー:フラットミラーは最も基本的な光学要素であり、主に光を反射し、光パスの方向を変えるために使用されます。それらの表面は平らで、反射率はコーティングのタイプに依存します(たとえば、金属または誘電体)。平面ミラーは、ライトパスステアリングまたはビームの組み合わせのために、レーザーシステム、望遠鏡、光学器具で広く使用されています。効率的な反射を確保するには、動作波長に従ってフラットミラーの反射率とコーティング材料を選択する必要があることに注意する必要があります。

-球形ミラー:反射面が球体の一部であるミラーは、凸ミラーと凹面ミラーの2つのタイプに分類されます。凹面鏡は光を収束させることができ、望遠鏡のメインミラーとしてよく使用されます。凸ミラーは、自動車ミラーなどの光を分散させるために使用されます。球形ミラーは比較的簡単に製造できますが、イメージングの品質に影響を与える可能性のある球状の異常問題があります。したがって、高精度の光学システムでは、通常、異常を修正するために他のレンズと連携する必要があります。

-非球体ミラー:非球面ミラーの表面形状は、球状の異常と異常を効果的に排除し、光学システムのイメージング品質を改善するように特別に設計されています。非球面ミラーは、ハイエンドカメラレンズ、レーザーコリメーションシステム、およびプロジェクターで広く使用されています。複雑な製造プロセスと高コストにもかかわらず、そのパフォーマンスの利点は、最新の光学システムの重要なコンポーネントとなっています。

-45度の鏡:光学経路の方向を変えるためによく使用される場合、45度の角度での特別な鏡、その反射面、入射光が45度の角度で使用されるため、光が光学的に反射されるようにたとえば、多くのレーザー処理装置で、ステアリングの役割を演じるシステム、たとえば、光学経路を崩壊させると、光学測定機器がより一般的です。その角度精度は、光学パスオフセットに重要な影響を及ぼし、高精度処理を確保する必要があります。

45-degree mirror

-赤外線OCミラー:赤外線OCミラー(光コーティングミラー)は、赤外線波長に特化した一種の光学レンズであり、通常、コーティングされたミラーの特定の光学特性を持つ赤外線スペクトル範囲を指します。名前の「OC」は「光学コーティング」の略であり、レンズが特別なコーティング技術を通じて赤外線波長の反射または伝達のために最適化されていることを示しています。

-ゼロ度のミラー:通常、特別な光学特性を持つミラーを指します。反射面は、ほぼゼロの程度の角度で入射光を反射できます。範囲。このようなミラーは、光の焦点や程度を変えることなく、光パスの方向を変えるためにしばしば使用されます。このようなミラーは、レーザー通信、レーザー処理、天文観察など、光の方向の高精度制御を必要とする光学システムでよく使用されます。

-オルソレン:凸レンズとも呼ばれ、中央で厚く、端が薄く、光に収束効果があります。凸レンズは、カメラ、プロジェクター、拡大器など、凸レンズイメージングの原理と協力しているなど、イメージングに使用できます。レンズが色異常を導入する可能性があることに注意することが重要であるため、高品質の光学システムではアクラーマティックデザインがよく使用されます。

-負のレンズ:負のレンズは、主に光ビームを迂回させ、光学システムの正しい異常を迂回するために使用される凹面のレンズです。多くの場合、ズームレンズや複雑な光学システムの正のレンズと組み合わせて使用​​されます。ネガティブレンズは、最適なパフォーマンスを実現するために、システムの全体的な光学パスに一致するように設計する必要があります。

-カップリングフォーカスミラー:通常、レーザー、光ファイバー通信、光学イメージングで使用され、あるデバイスから別のデバイスにライトビームを送信し、より高いエネルギー密度などのアプリケーションのターゲット位置に光が正確に焦点を合わせていることを保証します。正確な処理または測定。最適な焦点とパフォーマンスを確保するために、特定のレーザー波長、電力、ビーム品質、アプリケーション要件に基づいて設計および選択する必要があります。

-ビーム拡張器:レーザービームの直径を拡張するために使用される光学要素。これは、動作と構造の原理に基づいて屈折率と反射タイプに分類されます。小さな直径レーザービームをより大きな直径レーザービームに拡張できるため、エネルギー密度とレーザービームのカバレッジが増加します。ビーム拡張器は、レーザー加工、天文学望遠鏡、光学測定に広く使用されています。ビーム拡張ミラーの設計では、ビーム膨張比と波面異常制御を考慮する必要があります。

Beam Expanders

-フィールドミラー:通常はレンズの焦点面に配置された焦点面のレーザービームのエネルギー分布を変更するために使用される光学要素。エネルギー分布の焦点面のレーザービームをより均一にすることができ、それによりレーザー処理の効率と品質が向上します。フィールドミラーは、レーザー加工、レーザー溶接、レーザー切断、その他のフィールドで一般的に使用されています。スキャンシステムでは、スキャンモーターを備えたフィールドミラーは、材料の表面にあるレーザービームのスキャン軌道を制御して、グラフィックとテキストの処理を実現できます。

-DOEミラー:つまり、回折光学要素は、回折の原理に基づいて設計された光学要素であり、表面微細構造を介して光波を位相調整して、ビーム型、ビーム分割、焦点の複雑な関数を実現するために使用できます。 DOEミラーは、サイズが小さい、軽量、統合が容易ななどの利点があるため、レーザー処理、光学測定、通信技術、バイオメディシン、ディスプレイテクノロジーの分野で広く使用されています。 。それらは、レーザー処理、光学測定、通信技術、バイオメディシン、ディスプレイ技術で広く使用されています。

-プリズム:プリズムは、屈折と反射の原理を利用して、ビーム分割、ステアリング、または分散機能を実現します。一般的なタイプのプリズムには、分光プリズム、完全な反射プリズム、分散プリズムが含まれます。プリズムは、分光計、ペリスコープ、光学器具で広く使用されています。

-フィルター:特定の波長範囲で光を選択的に送信またはブロックする光学要素です。アプリケーションのニーズに応じて、特定の色または波長範囲の光のみを通過および他の波長の光のみを通過させ、ブロックできるように設計できます。一般的なタイプには、バンドパスフィルター、ロングパスフィルター、ショートパスフィルターが含まれます。フィルターは、蛍光顕微鏡、センサー、レーザーシステムで広く使用されています。それらのパフォーマンスは、コーティングの品質と透過率プロファイルに依存します。

-ビームスプリッター:ビームスプリッターは、特定の比または偏光状態に応じて、入射光を2つ以上のビームに分割できます。それらは、干渉計、プロジェクター、光学測定システムで広く使用されています。

Beam splitter

-偏光子:偏光の特定の方向に光を選択的に送信またはブロックする光学要素。それは、光の偏光、つまり、その伝播中の空間内の電界ベクトルの通常の方向に基づいて機能します。偏光子は、偏光のない光を偏光に変換するか、偏光の偏光の方向を特定の角度で回転させることができます。光学機器と実験では、偏光顕微鏡、液晶ディスプレイ、レーザー通信、その他のフィールドなど、光強度、偏光方向、相などのパラメーターを制御するために一般的に使用されます。

-コリメーター:分岐する光線またはビームを平行光線に変換するために使用される光学要素です。通常、レンズや鏡で構成されており、その設計と製造は、光と光学のパフォーマンス要件の伝播特性を考慮する必要があります。レーザー技術では、レーザービームを照合するためにコリメートミラーを使用して、レーザーの方向性とエネルギー密度を改善することがよくあります。天文学的な観察では、コリメーションミラーを使用して、望遠鏡によって収集された光を照合して、観察の精度と解像度を改善します。

Collimating mirror

-ウィンドウミラー:ウィンドウミラーは、光を通過させながら光学システムの内部コンポーネントを保護するために使用されます。真空キャビティ、センサー、レーザーで広く使用されています。窓ミラーの素材は、動作波長帯域に従って選択する必要があります。たとえば、QuartzはUVバンドに適しています。

-光アイソレーター:光源または他の光学成分に干渉するのを防ぐために使用される光学要素。通常、ファラデーまたはマグネトオプティック効果に基づいて作業します。これにより、光は一方向に自由に通過し、反対方向に強く吸収または反射され、光学経路を分離および保護することができます。光学アイソレーターは、システムの安定性と信頼性を向上させるために、レーザーシステム、光ファイバー通信システム、光学測定システム、およびその他のフィールドで一般的に使用されています。

-光学コーティング:反射率、透過率、吸収性、偏光特性など、光学要素の光学特性を変更する目的で、光学要素の表面に1つ以上の薄膜を覆う技術。光学コーティングは、反射損失を減らし、透過率の増加、反反射能力の向上、特定の偏光効果を達成することにより、光学要素の効率と性能を改善できます。これらのコーティングは、通常、単一の材料または材料の組み合わせで構成されます。光学要素のパフォーマンスを向上させ、光学システムの効率とパフォーマンスを向上させるために使用されます。