什么是光学棱镜?
什么是光学棱镜?
光学棱镜作为一类核心光学元件,以其由两两相交且互不平行的平面围成的独特结构,在分光、色散、光束偏移及图像方向调整等方面发挥着不可替代的作用。从基础的光学实验到高端的精密仪器,棱镜的应用贯穿于多个领域。本文将系统解析棱镜的加工材料、常用类型(以直角棱镜为重点)及各类材料窗口片的特性与使用规范。
一、棱镜的核心功能与基本原理
棱镜的核心价值在于对光线的精准操控,主要体现在三个方面:
· 分光与色散利用不同波长光在介质中折射率的差异,将复合光分解为单色光(如白光通过三棱镜形成光谱)。
· 光束偏移通过折射或反射改变光线传播路径,实现 90°、180° 等特定角度的偏转。
· 图像方向调整通过反射面的设计,校正图像的颠倒或旋转,确保观测到的图像与实际场景方向一致。
其工作原理基于光的折射定律、全内反射(当入射角大于临界角时,光线完全反射回光密介质)及双折射(某些晶体将自然光分解为两束偏振光),不同类型的棱镜通过组合这些原理实现特定功能。
二、棱镜加工的核心材料
棱镜的加工材料需满足高透明度、特定波段透过率及稳定的光学性能,常见材料包括:
· 光学玻璃如 N-BK7,适用于可见光(350nm-2.0μm)及近红外波段,性价比高,加工性好,是通用场景的首选。
· 石英(UVFS)紫外熔融石英,在深紫外波段(200nm-2.1μm)透过率优于光学玻璃,且热膨胀系数低,适合高精度紫外光学系统。
· 氟化钙(CaF₂)覆盖 200nm-8.0μm 波段,透射率高、色散低(阿贝数 95),耐化学品和耐热性优良,但易潮解,需干燥存储。
· 硒化锌(ZnSe)适用 600nm-20.0μm 波段,无吸湿性、无双折射,适用于氦氖激光(633nm)及高功率二氧化碳激光(10.6μm)。
· 锗(Ge)工作于 2.0μm-16.0μm 红外波段,可作为长波通滤光片,但对温度敏感(100℃以上吸收剧增),且具有毒性。
· 蓝宝石覆盖 200nm-4.5μm 波段,表面硬度极高(仅被少数物质划伤),化学稳定性优异(1000℃不溶于水、酸碱)。
三、常用棱镜类型:以直角棱镜为例
直角棱镜是应用最广泛的棱镜之一,其横截面为直角三角形,核心功能是通过全内反射实现光束 90° 或 180° 偏转,具体特性如下:
(一)工作原理
· 90° 反射光线从直角面入射,在斜面发生全内反射后从另一直角面出射,光路偏转 90°。
· 180° 反射光线从斜面入射,在两个直角面发生两次全内反射后从斜面出射,光路偏转 180°,且偏转角度与入射角无关。
(二)相较于反射镜的优势
· 接触面积大,45°、90° 等典型角度易于机械调整;
· 机械应力稳定性更强,适用于振动或温度变化场景;
· 依赖全内反射,对表面镀膜的依赖低,减少反射损耗。
四、各类材料窗口片的特性与使用规范
窗口片作为棱镜的关联元件(常用于保护棱镜或隔离光路),其材料特性与使用注意事项如下:
(一)锗窗口片
· 波长范围2.0μm-16.0μm(红外波段);
· 特性可见光不透光,可作为长波通滤光片;温度敏感性强(100℃吸收剧增,200℃完全不透光);
· 安全规范含有害物质,操作时需佩戴手套、防尘口罩、护目镜及防渗透工作服,操作后需彻底洗手。
(二)氟化钙窗口片
· 波长范围200nm-8.0μm;
· 特性全波段高透射率,低吸收、高损伤阈值,低色散(阿贝数 95),防水耐化学品,但 600℃以上会降解,湿度大时易潮解;
· 存储与操作使用后需擦拭干净,存放于干燥柜(湿度 25%、温度 20℃);佩戴防尘口罩和橡胶手套,避免接触酸类物质。
(三)硒化锌窗口片
· 波长范围600nm-20.0μm;
· 特性无吸湿性,各向同性(无双折射),适用于 HeNe 激光(633nm)及高功率 CO₂激光(10.6μm);
· 安全规范具刺激性,皮肤接触可致皮炎,遇酸释放有毒硒化氢;操作时需佩戴过滤式口罩、护目镜及防渗透工作服。
(四)其他常用窗口片
· 蓝宝石窗口片200nm-4.5μm,z 轴切面可消除双折射,硬度高、化学稳定性极强;
· 硅窗口片1.2μm-8.0μm,热传导率高、密度低,但 9μm 处吸收强,不适用于 CO₂激光;
· 紫外熔融石英窗口片190nm-2.1μm,深紫外透过率优于 N-BK7,可镀增透膜;
· N-BK7 窗口片350nm-2.0μm,性价比高,适用于无需深紫外特性的场景,可镀增透膜。
(五)通用参数(部分窗口片)
· 直径:12.7mm、25.4mm;
· 厚度:3mm、5mm;
· 表面光洁度:40/20(划痕 / 麻点);
· 表面平整度(@633nm):λ/8~λ;
· 表面平行度:5arcsec~3arcmin。
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