in der Optik, ein Prisma ist ein transparentes optisches Element mit flachen, polierten Oberflächen, die Licht brechen. Mindestens zwei der ebenen Flächen müssen einen Winkel zwischen sich haben. Die genauen Winkel zwischen den Oberflächen hängen von der Anwendung ab. Die traditionelle geometrische Form ist die eines dreieckigen Prismas mit einer dreieckigen Basis und rechteckigen Seiten, und in der Umgangssprache bezieht sich "Prisma" gewöhnlich auf diesen Typ. Einige Arten von optischen Prismen haben in der Tat nicht die Form von geometrischen Prismen. Prismen können aus jedem Material hergestellt werden, das für die Wellenlängen transparent ist für die sie bestimmt sind.
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bbar beschichtete Hypotenuse-Winkelprismen
rechtwinklige Prismen werden normalerweise zum Biegen von Bildpfaden oder zum Umlenken von Licht um 90 ° verwendet. rechtwinklige Prismen sind Prismen mit einem Winkel von 90 °. rechtwinklige Prismen erzeugen in Abhängigkeit von der Ausrichtung des Prismas invertierte oder umgekehrte Bilder für Linkshänder. Die Verwendung von zwei rechtwinkligen Prismen zusammen ist ideal für Bild- oder Strahlversatzanwendungen. Diese Prismen werden auch als Bildreflexions- oder Reflexionsprismen bezeichnet.
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Eckwürfel-Retroreflektorprismen n-bk7
Eckwürfelprisma auch Retroreflektor genannt. es hat drei senkrecht zueinander stehende Flächen und eine hypotenuse Fläche. Durch die Hypotenuse eintretendes Licht wird von jeder der drei Oberflächen der Reihe nach reflektiert und tritt unabhängig von der Ausrichtung des einfallenden Strahls parallel zum eintretenden Strahl durch die Hypotenusenfläche aus. Aufgrund seiner besonderen Leistung wird es häufig zur Entfernungsmessung, optischen Signalverarbeitung und zum Lasern eingesetzt.
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n-bk7-Penta-Prismen
Pentaprismen werden verwendet, um rechte Winkel in optischen Systemen zu definieren. Pentaprismen, die rechtshändige Bilder liefern, weisen eine Strahlabweichung von 90 ° auf. Pentaprismen sind fünfeckige Prismen, die von leichten Bewegungen nicht beeinflusst werden. uni optics bietet eine Vielzahl von Pentaprismen für eine optimale Leistung im ultravioletten (UV), sichtbaren oder infraroten (IR) Spektrum.
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mgf2-beschichteter Pentaprisma-Strahlteiler
Strahlteiler-Pentaprisma Durch Hinzufügen eines Keils und teilreflektierende Beschichtung auf einer der geneigten Oberflächen kann das Pentaprisma als Strahlteiler verwendet werden. Ein Transmissions- / Reflexionsverhältnis (t / r) von 50/50 oder andere Werte für das Strahlteiler-Pentaprisma sind auf Anfrage erhältlich.
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n-bk7 und Quarzglas-Keilprismen
Das Keilprisma ist ein optisches Element mit ebenen geneigten Flächen, wobei die Flächen normalerweise in sehr kleinen Winkeln zueinander geneigt sind. es lenkt das Licht zu seinem dickeren Teil. Keilprismen können als isolierende Komponenten verwendet werden. Keile können auch verwendet werden, um eine kleine Abweichung zu erzeugen, die keine Rückkehr zur Quelle ermöglicht.
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BK7 und Quarzglas-Taubenprismen
erfunden von h.w. Taube, Taubenprismen sind auch bekannte Umkehrprismen. Wenn das Prisma um seine Längsachse gedreht wird, dreht sich das durch das Prisma betrachtete Bild mit der doppelten Prismadrehzahl. Dies ist eine ungewöhnliche und manchmal nützliche Eigenschaft für spezielle Anwendungen. Eintritts- und Austrittsfläche sind entspiegelt.
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30 ° - 60 ° - 90 ° Littrow-Dispersionsprismen
Dispersionsprismen werden in Anwendungen verwendet, bei denen das einfallende Licht in seine Wellenlängenkomponenten zerlegt werden muss. Wenn beispielsweise weißes Licht in ein Dispersionsprisma eintritt, wird es in seine drei Komponenten unterteilt: Rot, Grün und Blau. Dispersionsprismen sind ideal für die Spektroskopie oder das Laser-Tuning.
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Hochleistungs-anamorphes Prisma
Die anamorphotischen Prismen werden paarweise verwendet, um die Größe des Eingangsstrahls entlang einer Achse zu vergrößern, während die andere Achse unverändert bleibt. Die elliptischen Laserdiodenstrahlen können nahezu kreisförmig übertragen werden.
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Hochpräzises Rhomboid-Prisma
Die Rhomboid-Prisma-Anwendung für Rhomboid-Prisma steuert und lenkt den optischen Pfad, ohne ihn zu beeinflussen die Bildrichtung. Sie können verwendet werden, um eine optische Mittellinie für die Lichtstrahlfaltung und stereoskopisch zu verschieben Systeme unterschiedlicher Größe.
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