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Dielektrischer Spiegel
Dielektrischer Spiegel
Optischer Spiegel

Dielektrischer Spiegel

Ein dielektrischer Spiegel, auch Bragg-Spiegel genannt, ist ein Spiegeltyp, der aus mehreren dünnen Schichten dielektrischen Materials besteht, die typischerweise auf einem Substrat aus Glas oder einem anderen optischen Material abgeschieden werden. Durch sorgfältige Wahl der Art und Dicke der dielektrischen Schichten kann eine optische Beschichtung mit einem bestimmten Reflexionsvermögen bei verschiedenen Lichtwellenlängen entworfen werden.

Hauptmerkmale
  • Hohes Reflexionsvermögen und geringer Verlust
    Hohes Reflexionsvermögen und geringer Verlust

    Das sind seine Kernvorteile. Bei bestimmten Wellenlängen (z. B. 532 nm, 1064 nm, 1550 nm) kann sein Reflexionsvermögen leicht 99,9 % überschreiten, mit einem Absorptionsverlust von weniger als 0,01 %.

  • Hohe Laserzerstörschwelle
    Hohe Laserzerstörschwelle

    Aufgrund seiner extrem geringen Absorption erzeugt es nahezu keine Wärme und ist daher in der Lage, extrem hohen Laserleistungsdichten standzuhalten. Dies macht ihn zu einer Kernkomponente für die Strahllenkung und -fokussierung in Hochleistungslaserschneid-, -schweiß- und -markiersystemen.

  • Designflexibilität
    Designflexibilität

    Durch die Anpassung der Dicke und des Materials der Beschichtung können dielektrische Spiegel präzise für den Betrieb bei bestimmten Wellenlängen (Schmalband) oder bestimmten Bändern (Breitband) ausgelegt werden.

  • Polarisationsempfindlichkeit
    Polarisationsempfindlichkeit

    Sie reagieren empfindlich auf den Polarisationszustand des Lichts, insbesondere bei nicht senkrechtem Einfall. Das Reflexionsvermögen von S- und P-Strahlen ist unterschiedlich, ein Punkt, der beim präzisen optischen Design besondere Aufmerksamkeit erfordert.

Spezifikation von Dielektrischer Spiegel
StrukturFlach, Kugel, Zylinder oder individuelle Form
SubstratQuarzglas/Silica/BK7-Glas
Dimension2mm ~ 100mm
Klare Blende>90 % der Abmessung
Oberflächenqualität40/20, 20/10 Scratch-Dig
Oberflächenunregelmäßigkeitλ/2~λ/10 @632.nm
Dicke1 mm ~ 20 mm
BeschichtungDielektrische UV/VIS-Beschichtung
Typische Anwendungsgebiete
  • Laserresonanzhohlräume
    Laserresonanzhohlräume
    Dielektrische Spiegel dienen als hochreflektierende Spiegel (Endspiegel) und Ausgangsspiegel in Laserresonanzhohlräumen. Alle Arten von Lasern, einschließlich Helium-Neon-Laser, Festkörperlaser (wie Nd:YAG), Faserlaser und Halbleiterlaser, verwenden dielektrische Spiegel, um Schwingungen zu erzeugen.
  •  Hochleistungslaserverarbeitung
    Hochleistungslaserverarbeitung
    Dielektrische Spiegel werden zum Lenken, Fokussieren und Aufweiten von Hochleistungslaserstrahlen verwendet. Aufgrund ihres extrem geringen Absorptionsverlusts erzeugen sie nahezu keine Wärme, sodass sie einer kontinuierlichen Laserleistung im Kilowatt- und sogar Megawattbereich standhalten können, ohne dass es zu thermischen Linsen oder Schäden kommt.
  • Optische Kommunikation und faseroptische Sensorik
    Optische Kommunikation und faseroptische Sensorik
    Optische Kommunikation erfordert die präzise Trennung oder Kombination von Signalen unterschiedlicher Wellenlängen (z. B. 1550 nm). Beispiele: optische Module in Rechenzentren und Backbone-Netzwerken sowie Hilfskomponenten von Faser-Bragg-Gittern.
  • Präzisionsmessung und wissenschaftliche Forschung
    Präzisionsmessung und wissenschaftliche Forschung
    Konstruktion präziser optischer Hohlräume wie Fabry-Perot-Interferometer, Gravitationswellendetektoren und optische Uhren. Bei diesen Anwendungen muss Licht Zehntausende Male zwischen zwei hochreflektierenden Spiegeln hin- und herreflektiert werden, was ein Reflexionsvermögen von 99,999 % oder sogar 99,9999 % (Verlust in der Größenordnung von ppm) erfordert. Nur extrem verlustarme superdielektrische Spiegel können diese Anforderung erfüllen.
  • AR/VR
    AR/VR
    Augmented Reality/Virtual Reality (AR/VR)-Headsets, Miniaturprojektoren und 3D-Scanner.
  • Spektroskopie und Biomedizin
    Spektroskopie und Biomedizin
    Kernrolle: Laserfilterung und Strahlmanipulation in Raman-Spektrometern und Durchflusszytometern. Konkrete Beispiele: Optische Systeme in konfokalen Mikroskopen und Gensequenzierern.
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