材料的折射率随入射光频率的减小(或波长的增大)而减小的性质,称为“色散”。色散可通过棱镜或光栅等作为“色散系统”的仪器来实现。如一细束阳光可被棱镜分为红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七色光。这是由于复色光中的各种色光的折射率不相同。当它们通过棱镜时,传播方向有不同程度的偏折,因而在离开棱镜则便各自分散成了单色光。三棱镜三棱镜三棱镜是**常用的色散棱镜,光线在射入棱镜和射出棱镜时两次折射。贝林-布洛卡棱镜贝林-布洛卡棱镜贝林-布洛卡棱镜(Pellin–Broca prism)是以发明者,法国的仪器制造者贝林博士(Ph. Pellin)和物理光学教授布洛林(André Broca)的名字命名的。当i固定时,不同波长的光有不同的偏折角,在可见光中偏折角大的是紫光,小的是红光。高新区新型光学棱镜分类

五角棱镜:具有五个平面,能够将光线偏转90°,同时保持入射光线和出射光线的空间关系不变,在需要精确光路控制的仪器中应用***。根据功能分类色散棱镜:主要用于将复色光分解成单色光,如三棱镜就是典型的色散棱镜。在光谱分析中,色散棱镜可以将不同波长的光分开,便于对物质的光谱特性进行研究。偏振棱镜:能够产生或改变光的偏振状态。例如,尼科耳棱镜可以将自然光分解成两束相互垂直的偏振光,只允许其中一束偏振光通过,常用于偏振光的产生和检测。常熟新型光学棱镜厂家直销在光谱仪器中把复合光分解为光谱的“色散棱镜”,较常用的是等边三棱镜;

五角棱镜的特性是光线由90°角的任一面垂直入射,然后经其45°角的两个面反射,从90°角的另一面出射,入射光线和出射光线等于90°角,这样应用五角棱镜可把光轴转过90°。**近以来,利用五角棱镜的这个特性进行大平面的平面性测量 [1],即把五角棱镜绕水平轴作旋转时出射光线在垂直面内扫出一个平面,反之绕垂直轴旋转,可测定水平面内的平面性,当采用激光作光源时,由于激光射程远,便可以扫出一个很大的平面,这对于用作房屋建设、大工程建设中的平面性测量显然是简单方便而又精度高的,因此五角棱镜的需要愈来愈多。
阿米西棱镜是以发明者意大利天文学家乔凡尼·阿米西命名的,是有色散功能的光学棱镜,常用于分光仪中。阿米西棱镜由两个三棱柱组成,***个三棱柱通常由色散能力为中等的冕牌玻璃制成,第二个则以高色散的火石玻璃制造。光线进入***个棱镜时先被折射,然后进入两个棱镜之间的接口,再以几乎垂直于第二个棱镜表面的方向射出。棱镜的角度和材质经过选择,使得其中一个波长(颜色)的光,通常是中心的波长,离开棱镜时与入射的光束是平行的。其他波长偏转的角度则与材料的色散能力有关。观察一个通过棱镜的光源就能显示出光源的光学光谱。 [2]太阳光通过三棱镜后会分解成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种颜色的光。

实际应用的棱镜常数的计算(如图4)方法如下:棱镜常数上式中:棱镜常数例如某厂家制造的反射棱镜在应用时会发现其说明书中标称的棱镜常数有两种即-40和-30;这是通过增加或减少一只外框来改变棱镜常数的。实际上就是改变了 式中H的数值而已。从仪器发出的测距光束会随其通过的距离增大而出现扩大光束。在采用一个反射棱镜时,仪器接收到的返回光量会减弱。实际应用中在进行长距离测量时使用多个反射棱镜。常用的棱镜有:单棱镜;3棱镜;9棱镜;简易棱镜;**单棱镜等。光在相同介质中发生反射时,其反射角和入射角相等;高新区新型光学棱镜分类
光学仪器:在相机、投影仪和其他光学设备中,棱镜被用来实现特定的光学效果。高新区新型光学棱镜分类
五角棱镜无法实现根据临界角原理的内部全反射。因此,此棱镜的两个反射面一般被镀上铝膜,并涂了黑漆,其入射面和出射面镀了MgF2 单层防反射膜,如图1所示。图2为五角棱镜的平面示意图。五角棱镜的使用角的精度与90°角和45°角有关,也和棱镜的材料有关。五角棱镜中的角误差与光线一致的称为***平行差,而与光轴垂直的称为第二平行差(即塔差)。***平行差的误差为式1,第二平行差的误差为式2。n为玻璃折射率。当研究上述误差式时,由于***平行差更为重要,因此研讨下列几个问题:高新区新型光学棱镜分类
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五角棱镜的特性是光线由90°角的任一面垂直入射,然后经其45°角的两个面反射,从90°角的另一面出射,入射光线和出射光线等于90°角,这样应用五角棱镜可把光轴转过90°。**近以来,利用五角棱镜的这个特性进行大平面的平面性测量 [1],即把五角棱镜绕水平轴作旋转时出射光线在垂直面内扫出一个平面,反之绕垂直轴旋转,可测定水平面内的平面性,当采用激光作光源时,由于激光射程远,便可以扫出一个很大的平面,这对于用作房屋建设、大工程建设中的平面性测量显然是简单方便而又精度高的,因此五角棱镜的需要愈来愈多。光在相同介质中发生反射时,其反射角和入射角相等;太仓质量光学棱镜销售棱镜被塑造成有4个平面的方块,各...