棱鏡(Prism)是一種按照出射光線和入射光線成特定角度來轉折光線的光學元件。在光路中棱鏡有改變出射光與入射光角度(如偏折90°、180°等)、使光線偏移和改變圖像方向的作用。棱鏡被普遍應用在激光研究、激光光學系統、光學成像、機器視覺、生命科學、生物醫療等領域中或產品上。棱鏡在光學系統中主要實現轉折光路、轉像、倒像和掃描等功能。用于光束轉向的棱鏡一般可以分為反射棱鏡和折射棱鏡。反射棱鏡的種類繁多,形狀各異,大體上可分為簡單棱鏡(如直角棱鏡、等腰棱鏡、五角棱鏡、道威棱鏡)、屋脊棱鏡、椎體棱鏡和復合棱鏡。反射棱鏡大體上可分為簡單棱鏡、屋脊棱鏡、椎體棱鏡和復合棱鏡。湖北等邊棱鏡工作原理
直角棱鏡特性詳細描述:直角棱鏡通常用來轉折光路或者將光學系統所成的像偏轉90°。根據棱鏡的方位不同,成像可為左右一致而上下顛倒與左右不一上下一致。直角棱鏡也可用于合像、光束偏移等應用。直角棱鏡使用時,通常鍍一些光學膜。直角棱鏡本身有較大的接觸面積以及有45°,90°這樣典型的角度,所以,和普通的反射鏡相比,直角棱鏡更容易安裝,對機械應力具有更好的穩定性和強度。它們是各類裝置和儀器用光學件的比較好的選擇。江蘇直角棱鏡分光原理在利用反射棱鏡(或者反射片)作為反射物進行測距時,反射棱鏡接收全站儀發出的光信號,并將其反射回去。
棱鏡在雙眼視覺功能方面的應用:棱鏡在雙眼視功能檢查中,可用來檢查隱斜視、斜視,檢查雙眼的垂直、水平聚散度,訓練眼外肌,并根據原則直接用棱鏡配合屈光度矯正。改善雙眼視功能,減少視疲勞,提高立體視精確度。棱鏡檢查隱性斜視、斜視及雙眼遠近垂直、水平聚散,要在綜合驗光儀上的旋轉棱鏡上進行。首先棱鏡檢查隱斜視、斜視,用棱鏡將單個視標分離成兩個,打破雙眼融合功能,要先測視遠眼位后再測視近眼位,能明確雙眼偏離的方向和量。還可以用棱鏡誘發視網膜像移開,來檢查雙眼遠近垂直、水平聚散,在綜合驗光儀的旋轉棱鏡上逐漸增加棱鏡度數,強迫患者動用聚散系統補償移開來保持雙眼視功能的能力,從而測量雙眼遠近聚散能力。
五角棱鏡的工作角,即入射光和出射光的夾角,由于<90°角與<45°角之間有6倍左右的關系,為此當角度的相互關系處理好時,五角棱鏡的工作角往往可以達到較好的精度。但是由于五角棱鏡中光線的光路很長,為此當五角棱鏡尺寸較大時,對折射率的一致性要求很高,同時由于光束經多個面透射、反射、出射,因此每個面的平面度與光潔度皆對較后的波特面有影響。綜合而言,對于五角棱鏡的要求還是相當高的。在測試系統中,可以測出三種角誤差:入射光和出射光之間的90°角的誤差,其讀數值來之于反射鏡,從而可在光電平行光管上讀數,即五角棱鏡工作角的誤差;從五角棱鏡的出射面反射回來的光束,在回到光電平行光管,這時可以讀出第1平行差和第二平行差,由于反射回來的光線較弱,故此其反射像也不象反射鏡反射的像那樣明亮,從而也區別了兩者的不同。等邊分散棱鏡被用于光譜分析實驗和儀器之中。
道威棱鏡也可以說是被切除的直角棱鏡,不但減小了棱鏡的重量而且也減小了棱鏡雜散光的內部反射,當用于聚光束時會引起像散和光束的偏振態,因此聚光束時會用準直光束。保羅棱鏡又叫普羅棱鏡,是光學上使用于光學儀器中,用來修改影像取向的一種折射式三棱鏡。斜方棱鏡的主要特點是可以使光線產生側向位移,但不改變其傳播方向。斜方棱鏡普遍用于顯微鏡和潛望鏡中。常用的材料有K9、熔石英。五角棱鏡也可以與楔形棱鏡或其他組件粘合在一起,以創建光學組件。三棱鏡是光學上橫截面為三角形的透明體。道威棱鏡是一種像旋轉器。湖北等邊棱鏡工作原理
進入五角棱鏡的光線在棱鏡里面反射兩次,使方向改變90°,成像不但不會倒置,也不會改變影像的偏手性。湖北等邊棱鏡工作原理
保羅棱鏡較常被以雙保羅棱鏡的組合來成對使用,第二個棱鏡相對于第1個被旋轉90°。讓光線穿越這樣安置的兩片三棱鏡,棱鏡系統的凈效應是入射的光線被平行的改變行進方向,影像被旋轉180°,偏手性依然沒有變化。雙保羅棱鏡系統適用于小型光學望遠鏡在影像方向的改變(影像重建系統的排列),特別是在許多的雙筒望遠鏡中提供影像的重建和更長的光路折疊,有效的縮短物鏡和目鏡間的距離。通常,在雙保羅棱鏡的組合中,會將兩個棱鏡膠合在一起,并且削除多余的部分以減經重量和縮小尺寸。單獨的保羅棱鏡也可以看成是屋頂棱鏡,但在雙筒望遠鏡內不會這樣使用。雙保羅棱鏡的一種變形是保羅-阿貝棱鏡。湖北等邊棱鏡工作原理
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