誘電体ミラーは、主にレーザービームやその他の光源を反射するときの損失を最小限に抑えるために使用される、非常に高い反射率 (設計された波長範囲で99.8% を超える) を実現できます。 反射中の吸収と散乱は、フラックスの減少とレーザーによる損傷の可能性につながる可能性があります。 HR (高反射率) コーティングは、レーザービームパスの折り畳みやレーザーキャビティミラーなど、レーザー光学系に広く適用されています。 ATOPTIKは、顧客の要件を満たすために、中心波長が250nmから2200nmの範囲の誘電体ミラーコーティングを提供できます。
誘電体コーティングされたミラーは、光学素子の表面に誘電体材料の複数の層を堆積させることによって作成されます。 このレイヤリングは、特定の波長帯域の干渉と重ね合わせを引き起こし、それによって反射率を高めます。 これらのミラーは高い反射率を提供し、広い波長スペクトルにわたって動作できます。 誘電体コーティングは光を吸収せず、比較的硬く、損傷に強いため、多波長レーザー光学システムに適しています。 ただし、層の性質が厚いため、角度に敏感になり、製造には比較的費用がかかります。

高い反射率:誘電体ミラーは、特定の波長範囲内で非常に高い反射率を示します。 たとえば、ブロードバンドの誘電体コーティングミラーでは、反射率が99% を超える可能性があるため、レーザーのキャビティミラーや高出力レーザーシステムの保護ミラーなど、効率的な反射が必要なアプリケーションに最適です。
低い吸収率:多層薄膜材料を使用すると、誘電体ミラーの吸収率が非常に低くなります。 これにより、エネルギー損失と熱効果が最小限に抑えられ、システムの安定性と寿命が向上します。
広い動作温度範囲:誘電体ミラーは、広い温度範囲で安定した性能を維持し、極端な高温や低温などのさまざまな環境条件に適しています。
高い耐久性:多層薄膜構造は、高い機械的強度と化学的安定性を備えた誘電体ミラーを提供し、摩耗や腐食に抵抗し、耐用年数を延ばすことができます。
カスタマイズ可能なデザイン:誘電体ミラーは、特定のアプリケーションニーズに基づいてカスタマイズできます。 層と材料の数を調整することにより、さまざまな波長範囲で最適化された反射を実現できます。 この柔軟性により、さまざまな光学システムで優れた性能が保証されます。
低い散乱:誘電体ミラーは非常に高い表面平坦性を備えており、光散乱を効果的に低減し、ビーム品質と伝送効率を向上させます。
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