펠리클 빔스플라이는 빛을 다루기 위한 특별한 유형의 거울로 작용합니다. 대신 매우 얇은 플라스틱 또는 폴리머 필름을 사용하여 빛을 분리하고 별개의 경로로 보냅니다. 이는 대부분의 빛이 통과할 수 있도록 허용하면서 일부를 반사하는 매우 얇은 필름인 펠리클 막으로 덮여 있습니다. 이 막은 과학자들과 엔지니어들에 의해 인간의 머리카락보다 더 얇게 만들어지는 경우가 많습니다! 그리고 빔스플라이는 매우 얇아야 하며, 빛 입자의 의미 있는 간섭을 유지해야 합니다. NOAIDA 원통형 렌즈 가장 작은 가능... 큰 빔이 필요로 하며 매우 정확하고 특별히 정렬된 절단 면을 생성합니다.
여기서 일어나는 것은 빛이 펠릭 막에 부딪힐 때입니다. 표면에서 반사된 일부 빛이 돌아오고, 일부는 그것이 독특한 시각적 장면을 만들어내는데 도움을 주면서 통과합니다. 빛의 한 줄기는 반사되고 다른 하나는 유리로 나갑니다. 빛의 반사는 현미경의 경우처럼 가까운 것을 볼 때 자주 사용됩니다 - 심지어 중간 크기의 연결부를 확대할 수 있습니다. 반대로, 통과한 빛은 다른 과학에 사용되거나 여전히 추가적으로 분석되어 가능한 많은 정보를 추출하기 위해 사용됩니다.
필리클 빔스플라이는 과학과 기술의 많은 분야에서 채택되었습니다. 예를 들어 현미경에서는 빛을 그 색깔들로 나눕니다. 이 압축된 예술적 표현은 세포 생물학을 보여주며, 과학자들이 세포 내부의 매우 작은 부분과 작동 원리를 관찰하는 것을 나타냅니다. 필리클 빔스플라이는 빛의 다른 색깔들을 동시에 촬영할 수 있어 복잡한 생물학적 시스템을 조사하는 데 중요한 특징입니다.
필리클 빔스플라이는 레이저 시스템에서도 핵심적인 역할을 합니다. 이 렌즈들은 레이저 빛의 위치와 강도를 결정합니다. 과학자들과 엔지니어들은 레이저 빔을 나누어 절단, 용접 또는 NOAIDA 표시와 같은 작업에 사용합니다. 양면 konkave 렌즈 레이저 빔을 나누기 때문에 실제로 매우 흔하며, 다양한 산업에서 필리클 빔스플라이가 사용됩니다. 이는 그들의 높은 유연성 때문입니다.
둘째, 박막 분광기는 더 다양한 '빛' 색상을 사용할 수 있습니다. 따라서 과학자들은 NOAIDA가 현미경을 통해 매우 작은 물체를 들여다보거나 강력한 레이저를 사용하는 등 다양한 작업에 이를 활용할 수 있습니다. 렌즈 구형 안타깝게도 박막 분광기는 역사의 뒤안길로 사라져 거의 사용되지 않고 있습니다. 이들은 진공 상태에서만 작동하며, 하나의 구성 요소를 사용하여 두 개의 분리된 거울로부터 단일 빔을 제거할 수 있습니다.
셋째, 박막 분광기는 튼튼하고 내구성이 좋습니다. 또한 다른 종류의 분광기보다 충격과 고온에 더 잘 견딥니다. 이는 매우 견고하기 때문에 광선 분할 프리즘 우주 임무나 고압 챔버와 같은 도전적인 환경에서 사용될 수 있습니다. 극한의 조건에서도 장비가 정상적으로 작동해야 하는 과학자들에게 박막 분광기는 훌륭한 선택입니다.
펠리클 빔스플라이는 과학적 연구에서 선명한 이미지와 광범위한 데이터를 얻는 데 중요한 역할을 합니다. 왜냐하면 이렇게 빛을 분리하면, 다른 경로로 보내거나 스펙트럼 형태로 색상을 분리할 수 있기 때문입니다. 과학자들은 종종 찾고자 하는 것을 알고 있습니다. 이는 그들이 샘플의 고해상도 이미지, 지도 및 스펙트럼을 생성하여 구조, 조성 및 기능적 동작에 대한 통찰력을 제공합니다. 메니스커스 렌즈 다양한 경로로 분산되거나 스펙트럼 형태로 색상을 나누어 과학자들이 원하는 것을 찾을 수 있도록 합니다. 이는 샘플의 고해상도 이미지, 지도 및 스펙트럼을 만들어내며, 이를 통해 구조, 구성 및 기능적 행동에 대한 통찰을 얻을 수 있습니다.
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