- Сферические зеркала : зеркала, чья отражающая поверхность является частью сферы, классифицируются на два типа: выпуклые зеркала и вогнутые зеркала. Вогнутые зеркала способны сходиться с светом и часто используются в качестве основного зеркала телескопов; Выпуклые зеркала используются для рассеивания света, таких как автомобильные зеркала. Сферические зеркала относительно просты в производстве, но существуют проблемы сферической аберрации, которые могут повлиять на качество визуализации. Следовательно, в высоких оптических системах обычно необходимо работать с другими объективами для исправления аберраций.
- Асферические зеркала : форма поверхности асферических зеркал специально разработана для эффективной устранения сферической аберрации и аберрации и улучшения качества визуализации оптических систем. Асферические зеркала широко используются в высококачественных объективах камеры, системах лазерной коллимации и проекторах. Несмотря на сложный производственный процесс и высокую стоимость, его преимущества производительности делают его важным компонентом в современных оптических системах.
- Зеркало 45 градусов : специальное зеркало, его отражающая поверхность и падающий свет под углом 45 градусов, часто используемые для изменения направления оптического пути, так что свет отражается в соответствии с определенным углом, в оптическом Система, которая играет роль рулевого управления, разрушая оптический путь, например, в ряде оборудования для лазерной обработки, более распространенные приборы оптических измерений. Его угловая точность оказывает важное влияние на смещение оптического пути, необходимо обеспечить высокую обработку.

- Инфракрасное зеркало OC : инфракрасное зеркало OC (зеркало оптического покрытия) является своего рода оптической линзой, специализирующейся на инфракрасной длине волны, обычно относится к инфракрасному спектральному диапазону со специфическими оптическими свойствами зеркал с покрытием. «OC» в названии может соответствовать «оптическому покрытию», что указывает на то, что объектив был оптимизирован для отражения или передачи на инфракрасных длинах волн с помощью специальных методов покрытия.
- Зеркало нулевого степени : обычно относится к зеркалу со специальными оптическими свойствами, где отражающая поверхность способна отражать падающий свет под углом почти нулевой степени, то есть отраженный свет почти параллельно падающему свету, на определенной длине волны диапазон. Такие зеркала часто используются для изменения направления светового пути без изменения фокуса или степени диффузии света. Такие зеркала часто используются в оптических системах, которые требуют высокого точного контроля направления света, таких как лазерная связь, лазерная обработка и астрономические наблюдения.
- Ortho-Lens : также называемый выпуклым объективом, он толстый в центре и тонкий по краям и оказывает сходящее влияние на свет. Выпуклые линзы могут быть использованы для визуализации, таких как камеры, проекторы, увеличения и т. Д. Работают с принципом выпуклой визуализации линзы. Важно отметить, что линзы могут вводить хроматическую аберрацию, поэтому ахроматические конструкции часто используются в высококачественных оптических системах.
- Отрицательная линза : отрицательная линза - это вогнутая линза, используемая главным образом для отвлечения световых пучков и правильных аберраций в оптических системах. Он часто используется в сочетании с положительной линзой в линзах Zoom и сложных оптических системах. Негативные линзы должны быть разработаны, чтобы соответствовать общему оптическому пути системы для достижения оптимальной производительности.
- Связанное с фокусирующее зеркало : обычно используется в лазерах, волоконно -оптической связи и оптической визуализации, он действует для передачи луча света от одного устройства на другое и гарантирует, что свет точно сосредоточен на целевом месте для применений, таких как более высокая плотность энергии и больше точная обработка или измерение. Он должен быть разработан и выбран на основе конкретной длины волны лазерной волны, мощности, качества луча и применения для обеспечения оптимальной фокусировки и производительности.
- Расширение луча : оптический элемент, используемый для расширения диаметра лазерного луча, который классифицируется на преломление и отражающие типы на основе его принципа работы и структуры. Он может расширить лазерный луч небольшого диаметра в лазерный луч большего диаметра, увеличивая плотность энергии и покрытие лазерного луча. Расширение луча широко используется в лазерной обработке, астрономических телескопах и оптических измерениях. Конструкция зеркал расширяющегося луча должна учитывать коэффициент расширения луча и контроль аберрации волнового фронта.

- Полевое зеркало : оптический элемент, используемый для изменения распределения энергии лазерного луча в фокальной плоскости, обычно помещающийся в фокальную плоскость линзы. Он может сделать лазерный луч в фокальной плоскости распределения энергии более равномерным, тем самым повышая эффективность и качество лазерной обработки. Полевые зеркала обычно используются при лазерной обработке, лазерной сварке, лазерной резке и других полях. В системе сканирования полевое зеркало с помощью сканирующего двигателя может контролировать траекторию сканирования лазерного луча на поверхности материала, чтобы реализовать обработку графики и текста.
- Зеркало DOE : то есть дифрактивный оптический элемент, представляет собой оптический элемент, разработанный на основе принципа дифракции, который может использоваться для модуляции фазы световой волны через ее поверхностную микроструктуру для реализации сложных функций формирования луча, расщепления луча, фокусировки и мульти-точки визуализации и т. Д. Зеркала DOE имеют преимущества небольшого размера, легкого веса, простых в интеграции и т. Д., И поэтому широко используются в областях лазерной обработки, оптических измерений, технологий связи, биомедицины и технологии дисплея Полем Они широко используются в лазерной обработке, оптическом измерении, технологии связи, биомедицине и технологии отображения.
- Призмы : Призмы используют принципы преломления и отражения для достижения функций расщепления луча, рулевого управления или дисперсии. Общие типы призмов включают спектроскопические призмы, призмы общего отражения и дисперсионные призмы. Призмы широко используются в спектрометрах, перископах и оптических инструментах.
- Фильтр : это оптический элемент, который избирательно передает или блокирует свет в определенном диапазоне длины волны. Он может быть разработан, чтобы позволить только свету определенного цвета или диапазона длины волны проходить и блокировать свет других длин волн, в зависимости от потребностей применения. Общие типы включают в себя полосовые фильтры, фильтры с длинным проходом и фильтры короткого прохода. Фильтры широко используются в флуоресцентных микроскопах, датчиках и лазерных системах. Их производительность зависит от качества покрытия и профиля пропускания.
- Сплиттер из луча : сплиттер луча может разделить падающееся свет на два или более балки в соответствии с определенным соотношением или поляризационным состоянием. Они широко используются в интерферометрах, проекторах и оптических системах измерения.

- Поляризатор : оптический элемент, который избирательно передает или блокирует свет в определенном направлении поляризации. Он работает на основе поляризационного свойства света, то есть регулярной ориентации вектора света электрического поля во время его распространения. Поляризатор может преобразовать неполяризованный свет в поляризованный свет или вращать направление поляризации поляризованного света под определенным углом. В оптических приборах и экспериментах поляризаторы обычно используются для контроля параметров, таких как интенсивность света, направление поляризации и фаза, например, в поляризационных микроскопах, жидкокристаллические дисплеи, лазерная связь и другие поля имеют широкий спектр применений.
- Коллиматор : это оптический элемент, используемый для преобразования расходящихся лучей или лучей света в параллельные свети. Обычно он состоит из линз или зеркал, проектирование и производство которых необходимо учитывать характеристики распространения легких и оптических производительности. В лазерной технологии коллимирующие зеркала часто используются для коллимации лазерных лучей для улучшения направленности и плотности энергии лазера; При астрономическом наблюдении коллимирующие зеркала используются для кольцевого света, собранного телескопами для повышения точности и разрешения наблюдения.

- Оконные зеркала : оконные зеркала используются для защиты внутренних компонентов оптической системы, в то же время позволяя свету проходить. Он широко используется в вакуумных полостях, датчиках и лазерах. Материал оконного зеркала должен быть выбран в соответствии с рабочей полосой длины волны, EG Quartz подходит для УФ -полосы.
- Оптический изолятор : оптический элемент, используемый для предотвращения отраженного света в оптическом пути от мешания источнику света или другими оптическими компонентами, обычно работающими на основе фарадея или магнитооптического эффекта. Это позволяет свету свободно проходить в одном направлении, при этом сильно поглощается или отражается в противоположном направлении, тем самым изолируя и защищая оптический путь. Оптические изоляторы обычно используются в лазерных системах, оптоволоконных системах связи, оптических системах измерения и других областях для повышения стабильности и надежности системы.
- Оптическое покрытие : технология, которая покрывает одну или несколько тонких пленок на поверхности оптического элемента с целью изменения оптических свойств оптического элемента, таких как отражательная способность, коэффициент пропускания, абсорбтивность и поляризационные характеристики. Оптические покрытия могут повысить эффективность и характеристики оптических элементов за счет снижения потерь отражения, увеличения пропускания, повышения способности антирефлексии, достижения определенных эффектов поляризации и т. Д. Эти покрытия, которые обычно состоят из одного материала или комбинации материалов, могут быть используется для повышения производительности оптических элементов и повышения эффективности и производительности оптических систем.
