Miroir à lentille concave pour miroir de télescope concave
Un miroir à lentille concave est un élément optique qui se courbe vers l'intérieur. Il sert à diverger les rayons lumineux. Ils fonctionnent en divisant les rayons incidents parallèles, ce qui fait que les faisceaux s'écartent de l'axe optique et s'étalent. Cette divergence crée des images virtuelles agrandies qui apparaissent droites...
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Présentation du produit
Un miroir à lentille concave est un élément optique qui se courbe vers l'intérieur. Il sert à diverger les rayons lumineux. Ils fonctionnent en divisant les rayons incidents parallèles, ce qui fait que les faisceaux s'écartent de l'axe optique et s'étalent. Cette divergence crée des images virtuelles agrandies qui apparaissent droites. Les éléments visuels concaves sont utiles pour les applications nécessitant un grossissement et des images virtuelles, comme les miroirs, les lunettes et les microscopes.
Notre société propose une gamme inégalée de lentilles concaves et de miroirs pour un contrôle et une manipulation inégalés de la lumière. Les miroirs ont une qualité de surface ultra-précise et des propriétés optimisées pour différentes gammes de longueurs d'onde. Les revêtements sont bien améliorés et chaque lentille et miroir concave subit des tests de métrologie et de performance approfondis pour s'assurer qu'ils répondent à des spécifications strictes avant l'expédition.
Pour des miroirs concaves haut de gamme à des prix compétitifs, vous ne pouvez pas battre la qualité et la valeur offertes par nos produits. Nous proposons une gamme de miroirs concaves en stock et des conceptions entièrement personnalisées optimisées pour vos applications spécifiques. Nous nous efforçons de dépasser vos exigences. Contactez-nous dès aujourd'hui pour savoir comment nos miroirs concaves peuvent vous aider à améliorer vos systèmes optiques et à protéger vos investissements !
Caractéristiques
- Courbure précise
- Qualité de surface élevée
- Indice de réfraction approprié
- Robuste et durable
- Optique centrée
- Ouverture appropriée
Paramètres
|
Nom du produit |
Miroir concave |
|
Matériel |
Verre optique BK7 ou personnalisé |
|
Qualité de surface |
60/40, 40/20 |
|
Diamètre |
45mm ou personnalisé |
|
Tolérance de diamètre |
±0.1 mm |
|
Épaisseur |
10mm ou personnalisé |
|
Tolérance d'épaisseur |
±0.1 mm |
|
enrobage |
Miroir en aluminium ou sur mesure |
|
Ouverture effective |
>90 pour cent |
Courbe de transmission du spectre

Applications
Les miroirs concaves ou convergents offrent un moyen simple de manipuler et de focaliser le rayonnement pour la mesure, la microanalyse, l'instrumentation optique et les applications énergétiques. Leur capacité à concentrer des rayons parallèles leur confère une utilité dans des domaines allant de l'énergie solaire à la microscopie et aux télécommunications. Plusieurs applications critiques incluent :
- Lumière de focalisation
- Miroirs optiques
- Miroirs laser
- Énergie solaire
- Imagerie
- Contrôle non destructif
- Télécommunications optiques
- Microscopie


Quand le miroir a-t-il été inventé ?
Les miroirs optiques sont utilisés depuis des milliers d'années et remontent à l'Antiquité. Cependant, les miroirs optiques modernes en verre poli ou en métal datent de l'essor de l'optique en tant que science à partir du 17ème siècle. Certains développements clés dans les miroirs optiques incluent :
• Vers 2000 av. J.-C. - Des miroirs en cuivre poli étaient utilisés dans l'Égypte ancienne et en Mésopotamie. Ceux-ci ont fourni les premiers miroirs fabriqués connus, malgré la mauvaise qualité optique.
• 1er siècle après JC - Des miroirs en bronze poli ont été produits en Chine, même si la résolution optique était encore faible. Les premiers télescopes connus utilisant des miroirs métalliques sont apparus au 17ème siècle.
• 1608 - Hans Lippershey, Jacob Metius et Galilei ont inventé indépendamment les premiers télescopes utilisant une lentille d'objectif convexe et un miroir d'oculaire concave. Cela a contribué à populariser l'utilisation du miroir à lentille concave en optique.
• 1687 - Les travaux d'Isaac Newton sur la loi de la réflexion ont stimulé l'intérêt pour le développement de miroirs en verre de haute qualité. Les premiers miroirs en verre utilisant un support d'amalgame étain-mercure avaient une réflectance limitée et se détérioraient avec le temps.
• 1835 - Justus Liebig a développé une technique améliorée de revêtement au nitrate d'argent pour les miroirs en verre. Cela a donné une réflectance plus élevée dans le spectre visible et des miroirs plus durables, permettant des applications telles que les télescopes astronomiques.
• Années 1860 - Des techniques de polissage du verre de précision ont été développées pour produire des miroirs avec une rugosité de surface et des défauts réduits. Cela a permis des miroirs plus géants et de meilleure qualité pour les télescopes et les microscopes.
• 1932 - Des techniques de revêtement sous vide ont été introduites, permettant le dépôt de revêtements miroir très uniformes comme l'aluminium. Cela a encore amélioré la réflectance, la durabilité et le contrôle de la longueur d'onde dans les miroirs optiques.
• Années 1960 - Les progrès des verres céramiques, du carbure de silicium et de l'oxynitrure d'aluminium ont élargi la gamme de substrats de miroir appropriés pour inclure des matériaux plus robustes thermiquement et mécaniquement pour les applications laser à haute énergie.
• Années 1980 - Des techniques de "superpolissage" et de réplication ont été introduites pour produire des surfaces de miroir ultra-lisses pour des applications telles que les télescopes à rayons X. Le polissage moderne permet d'obtenir des miroirs presque parfaits.
• À partir des années 1990 - De nouvelles technologies telles que les cristaux photoniques, les métamatériaux et les miroirs à ondes guidées permettent un contrôle plus personnalisé des propriétés des miroirs. Les miroirs peuvent filtrer, focaliser et orienter des longueurs d'onde spécifiques sur une puce intégrée.
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