ປະເພດຂອງກະຈົກ
ແວ່ນກາ
ກະຈົກບໍາລຸງຮັກສາຄວາມຖີ່: ກະຈົກເຄືອບ derlectric ແມ່ນການເຄືອບ derlectric ທີ່ມີຫຼາຍຊັ້ນຢູ່ເທິງຫນ້າດິນຂອງອົງປະກອບ allical, ເຊິ່ງຜະລິດການແຊກແຊງແລະເພີ່ມທະວີການສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ. ການເຄືອບ dielectric ແມ່ນມີຄວາມສະດວກສະບາຍສູງແລະສາມາດນໍາໃຊ້ໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງ. ພວກມັນບໍ່ດູດຊືມແສງສະຫວ່າງແລະຂ້ອນຂ້າງແຂງ, ສະນັ້ນພວກມັນບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍງ່າຍ. ພວກມັນເຫມາະສໍາລັບລະບົບ optical ໂດຍໃຊ້ເລເຊີທີ່ມີຫຼາຍຄື້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ກະຈົກປະເພດນີ້ມີຊັ້ນຮູບເງົາຫນາ, ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບມຸມຂອງການເກີດ, ແລະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ.
2. ເສັ້ນທາງແສງສະຫວ່າງຂອງພື້ນຖານ: ການຜະລິດນ້ໍາຄີຫຼັງຂອງເລເຊີແມ່ນໃຊ້ຊິລິມະລີ Ultraviolet. ເມື່ອປຽບທຽບກັບອຸປະກອນການ K9, UV Fused Silo ແລະຕົວຄູນທີ່ດີກວ່າເກົ່າ, ເຮັດໃຫ້ເຫມາະສົມກັບລະດັບຄວາມຮ້ອນ, lasers ພະລັງງານແລະຮູບພາບທີ່ສູງ. ຄື້ນການເຮັດວຽກທີ່ມີຢູ່ທົ່ວໄປສໍາລັບກະຈົກ Laser Ray ລວມມີ 266 NM, 355 NM, 532 NM, ແລະ 1064 NM. ມຸມເຫດການສາມາດເປັນ 0-45 °ຫຼື 45 °, ແລະສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເກີນ 97%.
3. ອຸປະກອນພື້ນຖານຂອງກະຈົກ ultrafast ແມ່ນ ultravioft freed silica, ແລະຮູບເງົາສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນທີ່ສູງ UV Fused Silica ມີສະຖຽນລະພາບທີ່ຕໍ່າຂອງຄວາມຮ້ອນແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງໃນຄວາມຮ້ອນສູງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ພະລັງງານທີ່ມີພະລັງງານແລະການຖ່າຍພາບທີ່ມີພະລັງງານສູງ. ຄື້ນການປະຕິບັດງານທົ່ວໄປສໍາລັບກະຈົກ ultrafast ແມ່ນ 460 nm, 700 NM-930 NM, 970 NM, 970 NM, ແລະ 1400 NM-1700 NM. ທ່ອນໄມ້ທີ່ເກີດຂື້ນແມ່ນ 45 °ແລະສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເກີນ 99,5%.
4.Supermirrars: supermirrors ແມ່ນຜະລິດໂດຍການຝາກໂດຍຝາກທຸກຊັ້ນສະລັບຂອງດັດຊະນີ dielectric ທີ່ສູງແລະຕໍ່າ. ໂດຍການເພີ່ມຈໍານວນຊັ້ນ, ການສະທ້ອນຂອງ super-salitector ສາມາດໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ແລະສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເກີນ 99.99% ທີ່ຄື້ນຄື້ນອອກແບບ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ເຫມາະສົມກັບລະບົບ optical ທີ່ຕ້ອງການສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນສູງ.
ກະຈົກ 5.Metallic: ກະຈົກໂລຫະແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບການປ້ອງກັນແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງທີ່ມີຄວາມຖີ່ກວ້າງ, ເຊິ່ງມີຄວາມສະຫນິດສະມາດໃນໄລຍະເວລາທີ່ກວ້າງຂວາງ. ຮູບເງົາໂລຫະແມ່ນມັກຈະເປັນການຜຸພັງ, ການເຮັດໃຫ້ເປັນດ່າງຫຼືການປອກເປືອກໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ. ເພາະສະນັ້ນ, ພື້ນຜິວຂອງກະຈົກຮູບເງົາໂລຫະແມ່ນປົກຄຸມດ້ວຍຊັ້ນຂອງຮູບເງົາປ້ອງກັນຊິລິໂຄນເພື່ອແຍກການຕິດຕໍ່ໂດຍກົງລະຫວ່າງຮູບເງົາໂລຫະແລະອາກາດແລະປ້ອງກັນການຜຸພັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຜົນງານຂອງມັນ.
ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ, ມຸມຂວາມືແມ່ນເຄືອບດ້ວຍຮູບເງົາຕ້ານການສະທ້ອນ, ໃນຂະນະທີ່ຝ່າຍ slant ແມ່ນເຄືອບດ້ວຍຮູບເງົາສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ. prisms ມຸມຂວາມີພື້ນທີ່ຕິດຕໍ່ຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະມຸມປົກກະຕິເຊັ່ນ: 45 °ແລະ 90 °. ເມື່ອປຽບທຽບກັບກະຈົກປົກກະຕິ, prisms ມຸມຂວາແມ່ນງ່າຍຕໍ່ການຕິດຕັ້ງແລະມີສະຖຽນລະພາບແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງທີ່ດີກວ່າຕໍ່ກັບຄວາມກົດດັນກົນຈັກ. ພວກເຂົາແມ່ນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບສ່ວນປະກອບ optical ທີ່ໃຊ້ໃນອຸປະກອນແລະເຄື່ອງມືຕ່າງໆ.
ປິດກະຈົກ Axis Axis
ບ່ອນແລກປ່ຽນຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ບໍ່ມີແກນແມ່ນແວ່ນດ້ານຫນ້າດິນທີ່ມີພື້ນຜິວທີ່ສະທ້ອນແມ່ນສ່ວນຕັດຂອງ paraboid ພໍ່ແມ່. ໂດຍການນໍາໃຊ້ກະຈົກ paraabolic offis, ຂະຫນານ beams ຫຼືແຫຼ່ງຈຸດທີ່ປະສົມປະສານສາມາດເອົາໃຈໃສ່ໄດ້. ການອອກແບບທີ່ບໍ່ມີແກນຊ່ວຍໃຫ້ການແຍກຈຸດປະສານງານຈາກເສັ້ນທາງ optical. ການນໍາໃຊ້ກະຈົກ Parabolic Axis ມີຂໍ້ດີຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບເລນ. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ແນະນໍາການຫລອກລວງແບບກວ້າງຂວາງຫຼືການຫລອກລວງ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າ beams ສຸມໃສ່ສາມາດສຸມໃສ່ຈຸດດຽວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການໄຫລຜ່ານຂອງກະແສໄຟຟ້າທີ່ມີພະລັງງານສູງແລະມີຄຸນນະພາບສູງນັບຕັ້ງແຕ່ກະຈົກແນະນໍາວ່າບໍ່ມີການຊັກຊ້າຫຼືການສູນເສຍ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ກະຈົກ paraabolis offis axis ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທີ່ແນ່ນອນ, ເຊັ່ນ Lansers ດຶງ Femtosecond. ສໍາລັບ lasers ດັ່ງກ່າວ, ການສຸມໃສ່ທີ່ຊັດເຈນແລະຄວາມສອດຄ່ອງຂອງ perabolic perabolic ສາມາດສະຫນອງຄວາມແມ່ນຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ,, ປະກັນຄວາມຫມັ້ນໃຈສູງຂື້ນຂອງ laser beam ແລະຜົນຜະລິດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ.
retroreflected ຫຼັງຄາ prism prism prism
prism ທີ່ເປັນຮູຂອງສອງ prisms ສີ່ຫລ່ຽມແລະເປັນແຜ່ນໃຫຍ່ທີ່ເຮັດດ້ວຍວັດສະດຸ borofloat. ອຸປະກອນການ borofloat ມີພື້ນຜິວທີ່ສູງທີ່ສຸດແລະຄຸນສົມບັດ optical ທີ່ດີເລີດ, ຄວາມໂປ່ງໃສທີ່ມີຄວາມໂປ່ງໃສທີ່ສຸດແລະມີຄວາມຮຸນແຮງທີ່ສຸດໃນລະດັບ fluurescent ຕໍ່າ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄວາມລຶກລັບຂອງ prisms ມຸມຂວາແມ່ນເຄືອບດ້ວຍການເຄືອບເງິນທີ່ມີໂລຫະປະເພດໂລຫະເຊິ່ງສະຫນອງຄວາມສະຫນົດເອງໃນລະດັບຄວາມສາມາດທີ່ຈະເບິ່ງເຫັນໄດ້ແລະໃກ້ໆ. ເປີ້ນພູຂອງສອງ prisms ແມ່ນຖືກຈັດໃສ່ກົງກັນຂ້າມກັນ, ແລະມຸມ dimedral ແມ່ນຖືກກໍານົດໃຫ້ 90 ± 10 10 arcsec. ເຄື່ອງຫມາຍຄວາມປາຖະຫນາມຸງເປັນຮູສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຫດການທີ່ມີແສງສະຫວ່າງໃນ hypotenuse ຂອງ prism ຈາກພາຍນອກ. ກະຈົກທີ່ບໍ່ເຫມືອນກັບແປນ, ແສງສະຫວ່າງທີ່ສະທ້ອນຍັງຢູ່ໃນຂະຫນານກັບແສງເຫດການ, ຫລີກລ້ຽງການແຊກແຊງຂອງ Beam. ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ຊັດເຈນກວ່າການປັບຕົວເອງໃນການປັບກະຈົກສອງຢ່າງດ້ວຍຕົນເອງ.
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການນໍາໃຊ້ກະຈົກແບນ:
ເວລາໄປສະນີ: Jul-31-2023