反射棱镜:利用全反射原理来改变光线的传播方向。由于其反射效率高,几乎无能量损失,在光学仪器中常用于替代平面镜,提高系统的光能利用率。应用光学仪器望远镜:在反射式望远镜中,反射棱镜常用于改变光路,使望远镜的结构更加紧凑。例如,施密特 - 卡塞格林望远镜就使用了多个反射棱镜来折叠光路,减小了望远镜的体积。显微镜:在显微镜的光学系统中,棱镜可用于改变光线的传播方向,将光源发出的光引导到样品上,同时将样品反射或透射的光引导到目镜中,便于观察。光学棱镜的主要功能是折射光线、分散光谱或改变光的传播方向。高新区新型光学棱镜分类

阿米西棱镜阿米西棱镜阿米西棱镜(Amici prism)是以发明者意大利天文学家乔凡尼·阿米西(Giovanni Amici)命名的,是有色散功能的光学棱镜组,常用于分光仪中。阿米西棱镜由两个三棱柱组成,***个三棱柱通常由中色散能力的玻璃制成,第二个则以更高色散能力(相比于***个)的玻璃制造。光线进入***个棱镜时先被折射,然后进入两个棱镜的交界面,因两种玻璃材料折射率不同固在此交界面上再次发生折射,(两次折射相对于入射光角度相反),***折射光线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。姑苏区常见光学棱镜生产厂家现代生活中,棱镜被广泛应用于数码设备、科学技术、医疗仪器等领域。

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。
UV熔融石英直角棱镜未镀膜(185 nm - 2.1 µm),如果需要更高的紫外波段透过率或更低的热膨胀系数,可以选择UV熔融石英直角棱镜。紫外级熔融石英在深紫外具有高透过率,几乎没有激光诱导荧光(在193 nm测量),所以是紫外到近红外应用的理想选择。对于给定波长,UV熔融石英的折射率比N-BK7更小。N-BK7直角棱镜未镀膜(350 nm - 2 µm),如果不需要熔融石英的额外优点,可以选择N-BK7直角棱镜。N-BK7在光谱的可见光和近红外部分具有优异的透过率。此外,N-BK7是波长低至350 nm的紫外应用的可行选择。如过应用中要求比较高透过率,请查看下面的镀增透膜的N-BK7棱镜。通过分析光谱中不同波长的光的强度和分布,可以对物质的成分、结构和性质进行研究。

目镜,又称接目镜,通常是一个透镜组,可以连接在各种不同光学设备,像是望远镜和显微镜,的后端。所以如此命名,是因为当设备被使用时,它常是**接近使用者眼睛的透镜。物镜的透镜和面镜收集光线并引导至焦点生成影像;目镜被安置在焦点,主要的功能在放大影像,放大的倍率则与目镜的焦距有关。目镜通常会包含几个组装在一起的“透镜元件”,装在一个筒状物的后端。这个筒状物则会塑造成适合仪器的特别开口,影像可以经由移动目镜和物镜焦点的位置而聚焦成像。多数仪器都会有一个聚焦的装置,允许目镜在轴上移动,而不需要直接去操作目镜。至于如何区分棱镜常数,你可以看看棱镜的屁股,如果棱镜的锚固螺栓与塑料壳平,则为-30mm。高新区新型光学棱镜分类
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
现代生活中,棱镜被广泛应用于数码设备、科学技术、医疗仪器等领域。常用数码设备:照相机、闭路电视、投影机、数码相机、数码摄录机、CCD镜头以及各类光学设备;科学技术:望远镜、显微镜、水准仪、指纹仪、***瞄准镜、太阳能转换器及各类测量仪器;医疗仪器:膀胱镜、胃镜及各类激光***设备。 [1]棱镜常数概念光在反射棱镜中传播所用的超量时间会使所测距离增大某一数值,也就是说光在玻璃中的传播速度要比空气中慢,通常我们称这增大的数值为棱镜常数。高新区新型光学棱镜分类
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色散棱镜是光学棱镜的一种,通常具有三角形横截面,用于将复色光分解为单色光,其原理基于不同波长的光在同种材料中折射角度的差异。常见类型包括三棱镜、贝林-布洛卡棱镜、阿贝棱镜和阿米西棱镜等,折射率随入射光波长增大而减小的现象称为色散 [1]。材料的制造标准包括K9、熔石英、ZF玻璃等,通光孔径超过90% [3]。贝林-布洛卡棱镜由Ph. Pellin和André Broca设计,可将特定波长的光偏转90°;阿贝棱镜由恩斯特·阿贝发明,使特定波长的光偏转60°;阿米西棱镜采用不同色散能力的玻璃组合产生光谱 [1]。牛顿通过三棱镜实验证实白光可分解为红(660nm)、橙(610nm)、黄(570nm)...