Հայելիների տեսակները և հայելիների օգտագործման ուղեցույցը

Հայելիների տեսակները

Հայելիների տեսակները և ուղեցույցը 1

Ինքնաթիռի հայելի
1. Դիէլեկտրիկ ծածկույթի հայելի. Դիէլեկտրիկ ծածկույթի հայելին բազմաշերտ դիէլեկտրիկ ծածկույթ է, որը դրված է օպտիկական տարրի մակերեսին, որն առաջացնում է միջամտություն և ուժեղացնում արտացոլումը որոշակի ալիքի երկարության միջակայքում: Դիէլեկտրիկ ծածկույթն ունի բարձր արտացոլողություն և կարող է օգտագործվել ալիքի երկարության լայն տիրույթում: Նրանք չեն կլանում լույսը և համեմատաբար կոշտ են, ուստի հեշտությամբ չեն վնասվում։ Նրանք հարմար են օպտիկական համակարգերի համար, որոնք օգտագործում են բազմաալիքային լազերներ: Այնուամենայնիվ, այս տեսակի հայելին ունի հաստ թաղանթային շերտ, զգայուն է անկման անկյունի նկատմամբ և ունի բարձր արժեք:

Հայելիների տեսակները և ուղեցույցը 2

2. Լազերային ճառագայթների հայելի. լազերային ճառագայթների հայելու հիմքը ուլտրամանուշակագույն միաձուլված սիլիցիումն է, և դրա մակերեսի բարձր անդրադարձնող թաղանթը Nd:YAG դիէլեկտրիկ թաղանթն է, որը նստում է էլեկտրոնային ճառագայթների գոլորշիացման և իոնների օգնությամբ նստեցման գործընթացի միջոցով: Համեմատած K9 նյութի հետ՝ ուլտրամանուշակագույն միաձուլված սիլիկան ունի ավելի լավ միատեսակություն և ջերմային ընդարձակման ավելի ցածր գործակից, ինչը հատկապես հարմար է ուլտրամանուշակագույնից մինչև մոտ ինֆրակարմիր ալիքի երկարության տիրույթում, բարձր հզորության լազերների և պատկերային դաշտերում կիրառելու համար: Լազերային ճառագայթների հայելիների ընդհանուր գործող ալիքների երկարությունները ներառում են 266 նմ, 355 նմ, 532 նմ և 1064 նմ: Միջադեպի անկյունը կարող է լինել 0-45° կամ 45°, իսկ անդրադարձելիությունը գերազանցում է 97%-ը։

Հայելիների տեսակները և ուղեցույցը 3

3. Ուլտրաարագ հայելի. Ուլտրաարագ հայելու հիմնական նյութը ուլտրամանուշակագույն միաձուլված սիլիցիում է, և դրա մակերեսի բարձր արտացոլող թաղանթը ցածր խմբային ցրման դիէլեկտրիկ թաղանթ է, որն արտադրվում է իոնային ճառագայթների ցրման (IBS) գործընթացով: Ուլտրամանուշակագույն միաձուլված սիլիկոնն ունի ջերմային ընդարձակման ցածր գործակից և բարձր ջերմային ցնցումների կայունություն, ինչը այն դարձնում է իդեալական բարձր հզորության ֆեմտովայրկյանային իմպուլսային լազերների և պատկերային ծրագրերի համար: Ուլտրաարագ հայելիների գործող ալիքի երկարության ընդհանուր միջակայքերը 460 նմ-590 նմ, 700 նմ-930 նմ, 970 նմ-1150 նմ և 1400 նմ-1700 նմ են: Միջադեպի ճառագայթը 45° է, իսկ անդրադարձելիությունը գերազանցում է 99,5%-ը։

Հայելիների տեսակները և ուղեցույց 4

4. Գերհայելիներ. գերհայելիները արտադրվում են բարձր և ցածր բեկման ինդեքսով դիէլեկտրական նյութերի փոխարինող շերտերը դնելով ուլտրամանուշակագույն միաձուլված սիլիցիումի հիմքի վրա: Շերտերի քանակի ավելացմամբ՝ սուպերռեֆլեկտորի ռեֆլեկտիվությունը կարող է բարելավվել, իսկ արտացոլումը գերազանցում է 99,99%-ը նախագծային ալիքի երկարությամբ: Սա այն դարձնում է հարմար օպտիկական համակարգերի համար, որոնք պահանջում են բարձր արտացոլում:

Հայելիների տեսակները և ուղեցույց 5

5. Մետաղական հայելիներ. Մետաղական հայելիները իդեալական են լայնաշերտ լույսի աղբյուրները շեղելու համար՝ սպեկտրալ լայն տիրույթում բարձր արտացոլմամբ: Մետաղական թաղանթները հակված են օքսիդացման, գունաթափման կամ բարձր խոնավության պայմաններում: Հետևաբար, մետաղական թաղանթի հայելու մակերեսը սովորաբար պատված է սիլիցիումի երկօքսիդի պաշտպանիչ թաղանթով, որպեսզի մեկուսացնի մետաղի թաղանթի և օդի միջև անմիջական շփումը և կանխի օքսիդացումն ազդելու դրա օպտիկական աշխատանքի վրա:

Հայելիների տեսակները և ուղեցույց 6
Ուղղանկյուն պրիզմայի հայելի

Սովորաբար, աջ անկյունային կողմը պատված է հակաարտացոլող թաղանթով, իսկ թեք կողմը պատված է ռեֆլեկտիվ թաղանթով: Ուղղանկյուն պրիզմաներն ունեն ավելի մեծ շփման տարածք և բնորոշ անկյուններ, ինչպիսիք են 45° և 90°: Սովորական հայելիների համեմատ՝ ուղղանկյուն պրիզմաներն ավելի հեշտ են տեղադրվում և ավելի լավ կայունություն և ամրություն ունեն մեխանիկական սթրեսի դեմ: Դրանք օպտիմալ ընտրություն են տարբեր սարքերում և գործիքներում օգտագործվող օպտիկական բաղադրիչների համար:

Հայելիների տեսակները և ուղեցույց 7

Առանցքից դուրս պարաբոլիկ հայելի

Առանցքից դուրս պարաբոլիկ հայելին մակերևութային հայելին է, որի արտացոլող մակերեսը մայր պարաբոլոիդի կտրված հատվածն է: Օգտագործելով առանց առանցքից դուրս պարաբոլիկ հայելիներ, զուգահեռ ճառագայթները կամ համընկնող կետային աղբյուրները կարող են կենտրոնացվել: Առանցքից դուրս դիզայնը թույլ է տալիս առանձնացնել կիզակետը օպտիկական ուղուց: Առանց առանցքի պարաբոլիկ հայելիների օգտագործումը մի քանի առավելություն ունի ոսպնյակների նկատմամբ: Նրանք չեն ներկայացնում գնդաձև կամ քրոմատիկ շեղում, ինչը նշանակում է, որ կենտրոնացված ճառագայթները կարող են ավելի ճշգրիտ կենտրոնանալ մեկ կետի վրա: Բացի այդ, առանց առանցքից դուրս պարաբոլիկ հայելիների միջով անցնող ճառագայթները պահպանում են բարձր հզորությունը և օպտիկական որակը, քանի որ հայելիները չեն առաջացնում փուլային ուշացում կամ կլանման կորուստներ: Սա առանցքից դուրս պարաբոլիկ հայելիները հատկապես հարմար է դարձնում որոշակի կիրառությունների համար, ինչպիսիք են ֆեմտովայրկյանային իմպուլսային լազերները: Նման լազերների համար ճառագայթի ճշգրիտ կենտրոնացումը և հավասարեցումը կարևոր է, իսկ առանցքից դուրս պարաբոլիկ հայելիները կարող են ապահովել ավելի բարձր ճշգրտություն և կայունություն՝ ապահովելով լազերային ճառագայթի արդյունավետ կենտրոնացում և բարձրորակ արդյունք:

Հայելիների տեսակները և ուղեցույց 8

Հետադարձ անդրադարձնող խոռոչ տանիքի պրիզմայով հայելի

Տանիքի խոռոչի պրիզմաը բաղկացած է երկու ուղղանկյուն պրիզմայից և Borofloat նյութից պատրաստված ուղղանկյուն հիմքի ափսեից: Borofloat նյութերն ունեն չափազանց բարձր մակերևույթի հարթություն և գերազանց օպտիկական հատկություններ՝ ցուցադրելով գերազանց թափանցիկություն և չափազանց ցածր ֆլյուորեսցենտային ինտենսիվություն ամբողջ սպեկտրային տիրույթում: Բացի այդ, ուղղանկյուն պրիզմաների թեքությունները պատված են մետաղական պաշտպանիչ շերտով արծաթե ծածկով, որն ապահովում է տեսանելի և մոտ ինֆրակարմիր տիրույթում բարձր արտացոլում: Երկու պրիզմաների թեքությունները դրված են միմյանց դեմ, իսկ երկփեղկ անկյունը սահմանվում է 90±10 աղեղ։ Սնամեջ տանիքի պրիզմայի ռեֆլեկտորը արտացոլում է արտաքինից պրիզմայի հիպոթենուսի վրա լույսի դիպվածը: Ի տարբերություն հարթ հայելիների, արտացոլված լույսը զուգահեռ է մնում ընկնող լույսին՝ խուսափելով ճառագայթների միջամտությունից: Այն թույլ է տալիս ավելի ճշգրիտ իրականացում, քան երկու հայելիների ձեռքով կարգավորելը:

Հայելիների տեսակները և ուղեցույց 9

Հարթ հայելիների օգտագործման ուղեցույցներ:


Հրապարակման ժամանակը՝ հուլիս-31-2023