光学とレーザー技術の分野では、直角プリズムは欠かせない装置として重要な役割を果たしています。プリズムはさまざまな用途で光の方向を変えるため、さまざまな発明に欠かせません。鏡の最も基本的な用途は、光を 90 度の角度に設定し、歪めることなく必要な表面から反射できることです。鏡像に関するこの事実は、鏡がかけがえのない存在であることを確固たるものにしています。
光は、直角プリズムに遭遇すると、さまざまな変化に直面します。放出されると、光はプリズムの面に斜めに入り、屈折します。同様に、このプリズムの斜面に投影された光は、斜面によって 2 つの部分に分割され、反射部分と屈折部分が含まれます。光がプリズムの表面に当たる入射角、屈折率もこの現象に影響し、それによって反射および屈折する方向または強度がどの程度になるかに影響します。これらすべての入射は、最終的に光路の 90 度の変化につながります。そのため、光学投影機器や科学実験のビーム回転要素として使用されます。
直角プリズムが人気がある理由の 90 つは、光学およびレーザー技術のさまざまな用途でその有用性が広く浸透していることです。直角プリズムは光学投影装置でよく使用され、プリズムは光を XNUMX 度の角度で方向転換して画像を他の表面に反射します。オーバーヘッド プロジェクターなどの製品では、表面から画像を表示するため、ミラーと直角プリズムの両方を使用して光を方向転換する設計が不可欠です。さらに、仮想現実デバイスの世界では、直角プリズムは画像をユーザーの目に直接反射するためによく使用されます。
レーザーのさまざまな用途の中でも、直角プリズムはレーザー アライメント作業で非常に重要な役割を果たします。レーザー アライメントの許容範囲を細かくするには、直角プリズムを追加する必要があります。どちらの場合も、これらのプリズムの主な目的は、レーザー ビームを 90 度で適切に偏向させ、その偏光に対応できるようにすることです。パルス圧縮とモード ロックは、レーザー システムの出力操作における直角プリズムのその他の重要な用途です。
アプリケーションに適した角度プリズムを選択する際には、考慮すべき点がいくつかあります。これらの要素には、プリズムの精度、表面コーティング、および材料があります。プリズムのコーティングには、金属コーティング、誘電体コーティング、低反射コーティングなどがあり、選択は一般にアプリケーションと光の波長によって異なります。
図1: 直角プリズムの入射角と屈折角
光学およびレーザー技術アプリケーションに最適な直角プリズムを効果的に使用するには、入射角と屈折角を計算できなければなりません。入射角は、到着した光がプリズムの表面に当たる角度を表しますが、一方では、屈折した光がプリズムから出る角度を屈折角と呼びます。これらの角度は、入射角と反射光とともに、プリズムの屈折率によって決まります。
光学製造の進歩により、直角プリズムは近年大きく進歩しました。技術の進歩により、メーカーはプリズムをより正確に製造できるようになり、より厳しい許容範囲とより優れた位置合わせが可能になったため、この状況は長年にわたって変化してきました。さらに、コーティング技術の最近の進歩により、非常に丈夫でありながら非常に薄いコーティング (優れた双眼鏡性能には常に重要) が実現し、プリズムの耐久性も向上しました。
ご覧のとおり、直角プリズムは、光を正確に 90 度回転させるために使用されるかどうかにかかわらず、光学およびレーザー アプリケーションで非常に多くの用途があります。直角プリズムは、精度を測定し、選択して技術開発を行う際に適切な材料でコーティングすることにより、光学およびレーザー技術の将来においてさらに重要な役割を果たすのに適した位置にあります。これにより、光学の製造に多くの進歩がもたらされます。
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