Dichroitischer Spiegel für Videoprojektor
Ein dichroitischer Spiegel ist ein spezieller optischer Reflektor, der Licht in einem bestimmten Wellenlängenbereich reflektiert und andere Wellenlängen durchlässt. Es nutzt das Prinzip der Dünnschichtinterferenz, um eine wellenlängenselektive Reflexion und Transmission zu erreichen. Sie dienen dazu, weißes Licht in... aufzuspalten.
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Produkteinführung
Ein dichroitischer Spiegel ist ein spezieller optischer Reflektor, der Licht in einem bestimmten Wellenlängenbereich reflektiert und andere Wellenlängen durchlässt. Es nutzt das Prinzip der Dünnschichtinterferenz, um eine wellenlängenselektive Reflexion und Transmission zu erreichen. Sie dienen dazu, weißes Licht in einzelne Farbbänder aufzuteilen oder Licht verschiedener Farben zu kombinieren. Ihre Fähigkeit, gezielte Wellenlängenbereiche mit hoher Effizienz zu reflektieren/übertragen, macht sie für verschiedene optische Technologien nützlich, insbesondere für solche, die spektrale Reinheit oder die Kombination von Licht aus verschiedenen Farbquellen erfordern.
Unsere dichroitischen Hochleistungsspiegel bieten eine beispiellose Wellenlängenselektivität für Laseroptik, Mikroskopie, Teleskope und Anzeigetechnologie. Wir bieten eine große Auswahl an serienmäßigen und kundenspezifischen dichroitischen Strahlteilern an, darunter Langpassspiegel, Kurzpassspiegel, Bandpassspiegel und polarisierende Strahlteilerspiegel. Wenn es auf präzise Wellenlängensteuerung und Effizienz ankommt, können Sie sich auf einen dichroitischen Strahlteiler unseres Unternehmens verlassen. Sie erreichen Cut-on/Cut-off-Wellenlängen mit einer Genauigkeit von ±1 nm oder besser, mit extrem schmalen Bandbreiten und verbesserten AR/HR-Beschichtungen. Wir halten uns an die strengsten Herstellungs- und Qualitätsstandards, um sicherzustellen, dass jeder Spiegel Ihre Anforderungen übertrifft. Kontaktieren Sie uns noch heute, um Ihre Bedürfnisse zu besprechen!
Merkmale
- Präzise Cut-On/Cut-Off-Wellenlänge
- Hoher Reflexionsgrad/Transmissionsgrad
- Schmale Bandbreite
- Geeignet für hohe Leistung/Energie
- Umweltverträglichkeit
Parameter
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Produktname |
Dichroitischer Spiegel |
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Transmissionsbereich |
695-850nm oder benutzerdefiniert |
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Reflexionsbereich |
650-680nm oder benutzerdefiniert |
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Substrate |
Quarzglas oder kundenspezifisch |
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AOI |
45 Grad |
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Abmessungen |
15*15*1,1mm oder benutzerdefiniert |
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Oberflächenqualität |
60/40 |
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Transmission |
80-95 Prozent |
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Blockdichte |
OD2-OD6 |
Spektrum-Übertragungskurve

Anwendungen
Dichroitische Spiegel ermöglichen wellenlängenselektive Übertragung und Reflexion für verschiedene Anwendungen, bei denen Licht basierend auf Farbe oder Frequenz getrennt, gefiltert oder kombiniert werden muss. Ihre Fähigkeit, einige Wellenlängen durchzulassen und andere zu reflektieren, macht sie in Bereichen von Laserphysik über Telekommunikation bis hin zu Bioimaging nützlich. Zu den kritischen Anwendungen gehören:
- Laseranwendungen
- Fluoreszenzmikroskopie
- Photometrie und Radiometrie
- Optische Filterung
- Fluoreszenz-Resonanz-Energietransfer oder FRET
- Optische Mikroskope
- Telekommunikationsausrüstung
- Spektroskopie-Instrumentierung


Was ist ein optischer Spiegel?
Ein optischer Spiegel ist eine Oberfläche, die Licht oder andere elektromagnetische Strahlung reflektiert. Spiegel werden häufig in optischen Instrumenten und Systemen verwendet, um Licht zu manipulieren, umzulenken oder zu lenken. Zu den wichtigsten Merkmalen optischer Spiegel gehören:
• Reflektierende Oberfläche – Der Spiegel enthält eine hochglanzpolierte Oberfläche, meist aus Glas oder einem Metall wie Aluminium, die Licht über das Reflexionsgesetz reflektiert. Die reflektierende Oberfläche ist häufig beschichtet, um das Reflexionsvermögen zu verbessern oder für einen bestimmten Wellenlängenbereich geeignet zu sein.
• Oberflächenqualität – Die optische Oberfläche muss bemerkenswert glatt und fehlerfrei sein, um genaue, unverzerrte Reflexionen zu erzeugen. Oberflächenunregelmäßigkeiten können das Licht streuen und die Bildqualität beeinträchtigen. Optische Spiegel werden wie dichroitische Spiegel präzisionspoliert, um Oberflächenrauheiten und Unvollkommenheiten zu minimieren.
• Reflexionsgrad – Der Prozentsatz des von der Spiegeloberfläche reflektierten Lichts wird als Reflexionsgrad oder Reflexionsvermögen bezeichnet. Ein höherer Reflexionsgrad bedeutet, dass mehr Licht reflektiert und weniger absorbiert oder durchgelassen wird. Verschiedene Spiegelbeschichtungen können für bestimmte Wellenlängenbänder ein nahezu perfektes Reflexionsvermögen erreichen.
• Krümmungsradius – Spiegel können je nach Anwendung flache, konkave (konvergierende) oder konvexe (divergierende) Oberflächen haben. Gebogene Spiegel fokussieren oder verteilen das Licht, während flache Spiegel das Licht im gleichen Winkel reflektieren. Die spezifische Krümmung hängt von der Brennweite oder dem Leistungsbedarf ab.
• Aperturgröße – Die Größe oder der Durchmesser der reflektierenden Spiegeloberfläche begrenzt die Lichtmenge, die reflektiert werden kann, oder den Strahldurchmesser, der manipuliert werden kann. Spiegel mit größerer Apertur sind für Teleskope hilfreich, während kleine Spiegel in Lasersystemen üblich sind.
• Montage – Bei den meisten Anwendungen muss der Spiegel so montiert werden, dass er fest in der richtigen Ausrichtung gehalten wird, ohne die optische Oberfläche zu verzerren. Einige Spiegel erfordern verstellbare Halterungen, die eine präzise Positionierung und Ausrichtung ermöglichen.
• Schutzbeschichtung – Bei Spiegeln, die in energiereichen oder rauen Umgebungen wie dem Weltraum verwendet werden, wird manchmal eine Schutzschicht auf die reflektierende Oberfläche aufgetragen, um Schäden oder Verschlechterungen zu verhindern und gleichzeitig das Reflexionsvermögen zu bewahren. Die Beschichtung schirmt die empfindliche optische Oberfläche vor der Umgebung ab.
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