ミラーは、90° 曲げ(45° の入射角)でレーザービームをワークピースに向けるために最も一般的に使用されます。 慎重なコーティング設計では、100 % に近い反射率が一般的です。 コーティングはミラーの前面にあり、レーザビームの約 100 % を反射するため、基板材料の熱特性は重要ではありません。
一部のビーム配信システムは、カメラが曲げミラーの裏側からワークピースを見ることができるように設計されています。 この場合、基板は可視スペクトルで透過性でなければならず、一般的に広帯域の反射防止(BBAR)コーティングが裏面に施され、可視トランスミッションとカメライメージングを改善します。
多くのレーザーシステムには、ビームのアライメントと集束スポットの位置決めのためのHeneまたはダイオードレーザが組み込まれています。 これらのシステムは、一次1064nm/1070nm波長と赤632nmヘネ波長または670nmダイオード波長の両方を反映するダイクロイック曲げミラーを使用する必要があります。 設計上の制約により、反射率は1つの波長でのみ最大化できます。 したがって、ダイクロイックミラーは通常、一次波長で最大の反射率(約 100 %)、アライメントレーザー波長でベストエフォート高反射率(通常 80 % 〜 90 %)を実現するように設計されています。
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