
【电】 ***lectric mirror
medium
【计】 M
【化】 medium
【医】 excitatory transmitter; media; mediator; medium; neurogen; transmitter
lens; looking glass; mirror
【化】 mirror
【医】 mirror; slass
介质镜(Dielectric Mirror)是一种基于多层介质薄膜干涉原理制造的高反射率光学元件。其英文名称直接反映了核心材料特性,“dielectric”指代非导电性介质材料。这类镜面通过交替堆叠不同折射率的透明薄膜层(如二氧化硅和二氧化钛),利用光波在层间界面处的相长干涉实现特定波长范围的高效反射。
从结构上看,介质镜与传统金属反射镜存在显著差异:前者反射率可达99.9%以上,且热稳定性更好,后者受限于金属材料的本征吸收损耗。这种特性使其在激光谐振腔、光谱仪分光系统等精密光学装置中具有不可替代性。
典型应用领域包括:
权威光学工程手册《Optical Thin Films》详细论证了介质镜的波长选择特性与膜层设计的数学关系,其反射带宽Δλ可由以下公式表征: $$ Δλ = frac{4λ_0}{pi} arcsinleft(frac{n_H - n_L}{n_H + n_L}right) $$ 式中λ₀为中心波长,n_H和n_L分别代表高低折射率材料的折射率值。
介质镜(Dielectric Mirror)是一种基于光学干涉原理设计的多层薄膜结构,主要用于增强特定波长光的反射率。以下是其核心要点:
定义与原理 介质镜由两种不同折射率的介质材料(如二氧化硅和二氧化钛)交替堆叠而成,每层厚度通常为光波长的1/4。通过光波在界面处的干涉相长效应,实现高反射率(可达99%以上),同时在其他波长范围透射率较高。
结构特点
应用领域
优势与局限 相较于金属反射镜,介质镜具有更低的吸收损耗和热效应,但制造成本较高,且反射带宽较窄。
示例产品:激光谐振腔中的全反镜,通过25-40层介质膜实现1064nm激光的99.5%反射率,同时透射其他波长用于监测。
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