作者:李jw 时间:2026-09-17
在激光系统与光学实验光路中,分光镜/分束镜、二向色镜与合束镜是三类经常用到的基础元件。
光学领域常说的"分光"其实包含两种完全不同的物理过程,这也是Beam Splitter、Separator、Combiner三类命名容易混淆的根源。理解这一系列元件的关键,不在于名字叫什么,而在于搞清楚它分的到底是光的什么属性:
一种是分能量(分功率/分振幅):入射的是单一波长的光,元件把这束光的能量按预定比例劈成两束,一束光反射,一束光透射,出射的两束光波长完全相同、光谱成分完全一致,只是光强不同。这就是分光镜/分束镜(Beam Splitter)做的事。另外,当需要以特定角度或者需要分开的光束打在同一平面时,我们有分束器可供选择,且支持一维和二维分束,出射光的光束直径、发散角和波前完全和入射激光相同,只是传播方向发生改变。
另一种是分波长(分光谱/分颜色):入射的是包含多个波长的混合光,元件按波长把不同的光谱成分在空间上分开,反射一个波长,透射一个波长,出射的两束光波长不同、颜色不同。这就是二向色镜(Separator)做的事。把同一片元件反过来装,让不同波长的光分别入射、合成一束出射,就是合束镜(Combiner)。
三者的基底材料、几何尺寸、外形公差完全一致,均为45°入射角使用的平板光学元件,后表面均镀对应工作波段的增透膜。按膜系与功能分为两大类:分光镜为一类,采用分束膜;二向色镜与合束镜为另一类,采用同一片二向色膜,仅安装方向相差180度。
一、分光镜(Beam Splitter)——分能量不分波长
Beam Splitter在我们官网中对应中文标准命名为分光镜/分束镜(我们把一束光通过镜片后分成多束光叫做分束器,是衍射原理,英文名也是Beam Splitter),采用分束膜系设计。核心特征是:按比例透射和反射,只分能量,不分波长。
其工作方式为:单色激光束以45°入射至元件表面,膜系将入射光的功率按预定比例分为两束——一束经90度反射转向,另一束沿原方向透射。出射的两束光与入射光波长完全相同,光谱成分没有任何改变,只是光的能量被分成了两份。
打个比方:分光镜/分束镜像一个水龙头接了个三通,把一股水流按流量分成两股,水质没有任何变化;它不区分光的"颜色",只把光的"强弱"分开。正因为如此,分光镜的膜系对波长不敏感。
典型应用:激光干涉仪中分出参考光与测量光;激光加工系统中分出一路光进行功率实时监测与闭环控制;双光束并行加工中将一束激光分为两束等功率光束;泵浦-探测实验中分出泵浦光与探测光。这些场景的共同点是:两束光波长相同,只需要按功率分配。
二、二向色镜/合束镜(Separator/Combiner)——分波长不分能量
Separator与Combiner对应中文标准命名分别为二向色镜(亦称波长分离镜、谐波分离镜、冷镜)与合束镜(亦称合光镜)。二者采用完全相同的二向色膜系,是同一片光学元件,区别仅在于在光路中的安装方向。核心特征是:只分波长,不按比例分能量。
2.1:正向使用:二向色镜(Separator)——把混在一起的波长分开
当包含两束或多束不同波长的混合激光以45°沿正向入射时,膜系基于多光束干涉原理,对其中一个波长呈现高反射特性,对另一波长呈现高透射特性,从而将沿同一光路传播的不同波长成分在空间上完全分开。
打个比方:二向色镜像一个分拣机,把混在一起的红球和蓝球分到两个通道,球本身没有被切开,只是按颜色走了不同的路。每个波长的光能量几乎全部反射或全部透射,不存在按比例分能量的情况。
在超快激光倍频系统中,这类元件被广泛用于分离基频光与各次谐波,因此也常被称为谐波分离镜。典型光路特征:单束多波长混合光入射,两束单波长光分别沿反射与透射方向垂直出射。
2.2:反向使用:合束镜(Combiner)——把分开的波长合成一路
将同一片二向色镜在光路平面内旋转180度安装,两束不同波长的激光可分别沿反射方向和透射方向入射,经膜系反射与透射后沿同一光轴出射,实现多波长同轴合束,此时该元件称为合束镜。
从膜系设计角度,合束镜与二向色镜没有任何区别,无需重新镀膜,也无需更换元件。购买一片二向色镜,既可以用来分波长,也可以反过来用来合波长,功能完全由安装方向决定。行业内部分厂商直接将此类产品标注为Separator/Combiner,不区分型号。
工业激光系统中,合束镜常见用途是将可见光指示光与不可见红外工作激光合束,实现加工定位可视化;医疗激光、激光雷达、激光显示系统中也广泛使用合束镜实现多波长同轴输出。
三、两类元件本质对比
两类元件的核心区别可归纳为下表,选型时首先判断你要分的是能量还是波长:
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对比维度 |
分光镜/分束镜 Beam Splitter |
二向色镜/合束镜 Separator/Combiner |
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名称 |
分光镜 |
二向色镜(正向)/合束镜(反向) |
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分的是什么 |
光的功率/能量(振幅) |
光的波长/光谱成分 |
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入射光 |
单一波长 |
多个波长混合 |
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出射光 |
两束同波长光,功率按比例分 |
两束不同波长光,各走各的路 |
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能量分配 |
按预定比例分(如50:50) |
每个波长几乎全反或全透,不按比例分 |
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膜系类型 |
分束膜(波长不敏感) |
二向色膜(波长选择) |
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安装方向影响 |
无,正反效果一样 |
有,正用分波长、反用合波长 |
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基底外形 |
45°平板,与另一类完全通用 |
45°平板,与另一类完全通用 |
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选型一句话 |
要把同一束光按强弱分成两路 |
要把不同颜色的光分开或合起来 |
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典型场景 |
功率监测、干涉仪、双光束加工 |
倍频谐波分离、指示光合束、多波长合束 |
四、产品类型选择
两步走:
步骤一:问自己——我要分的是什么?如果是把同一波长的光按功率分成两路(比如一路去加工、一路去监测功率),选分光镜;如果是要把不同波长的光分开或者合起来,选二向色型元件。
步骤二:确定安装方向。选二向色型元件时,如果多波长光已经混在一条光路里、需要分开,正向安装就是二向色镜;如果两束不同波长的光现在各走各的、需要合成一条光路,把同一片元件反过来装180度就是合束镜,不需要另买。
五、总结
Beam Splitter(分光镜)、Separator(二向色镜)与Combiner(合束镜)的本质区别,一句话就能讲清:分光镜分能量不分波长,二向色镜分波长不分能量,合束镜是二向色镜反过来用。
三者同基底同外形,按膜系分两类:分束膜做分光镜,二向色膜做二向色镜/合束镜。二向色镜和合束镜是同一片元件,正用分离波长、反用合束波长。选型时先想清楚分的是能量还是波长,就不会被各种命名搞混。