Клиновидные оптические линзы, являясь уникальным оптическим элементом, играет незаменимую ключевую роль во многих оптических системах. Две его плоскости расположены под небольшим углом, обычно от 0 до 2 градусов, и когда свет падает вертикально или почти вертикально, он отклоняется в более толстую сторону. Это особое оптическое свойство делает его идеальным для управления светом.
Клиновидные оптические линзы, являясь уникальным оптическим элементом, играет незаменимую ключевую роль во многих оптических системах. Две его плоскости расположены под небольшим углом, обычно от 0 до 2 градусов, и когда свет падает вертикально или почти вертикально, он отклоняется в более толстую сторону. Это особое оптическое свойство делает его идеальным для управления светом.
Клиновидные оптические линзы могут использоваться по отдельности для отклонения падающего света на определенный угол или в паре для эффективной коррекции лазерного луча путем вращения относительно друг друга и позиционирования падающего света в любом направлении в пределах углового конуса с падающим светом в качестве оси. Кроме того, в области измерения он также может компенсировать небольшое угловое отклонение света, чтобы обеспечить точность измерения.
С точки зрения материала, распространенными являются кварц, кремний, стекло K9 и так далее. Кварцевый материал устойчив к высоким температурам и подходит для мощных лазеров; кремниевый материал обладает высокой отражательной способностью и обычно используется в сценариях лазеров малой мощности; стекло K9 имеет хорошие оптические характеристики и является экономичным, что более распространено в общих лазерных приложениях.
Клиновидные оптические линзы широко используются в лазерной сварке, оптических приборах, системах визуализации, волоконно-оптической связи и других областях. В лазерной сварке оно направляет лазерный луч на точный контакт с заготовкой для достижения высокого качества сварки; в оптических приборах, таких как военные дальномеры и видоискатели камер, оно точно контролирует свет для получения четкого изображения; в системах визуализации оно используется для сканирования и формирования луча; в оптоволоконных коммуникациях оно обеспечивает стабильную передачу оптических сигналов.