随着空间光学的发展,辽宁激光半反射镜,遥感器的口径越来越大,分辨率越来越高,这就导致遥感器的主反射镜口径和质量越来越大,辽宁激光半反射镜。主反射镜的设计是否合理,辽宁激光半反射镜,将直接影响遥感器的质量和成像质量。因此采用拓扑优化方法与有限元计算方法相结合,以NASTRAN为有限元解算器,以PATRAN为前处理器,在空间光学遥感器主反射镜外形、载荷、环境工况确定的情况下,对其结构进行拓扑优化,得到较优结构形式。通过对优化前后结构进行有限元分析,结果表明:优化后的反射镜镜面面形比传统的镜面面形减小或相当,质量减轻32%,动力学性能改善。优化后的主反射镜结构能够满足加工、工艺和装配的技术要求。这种优化与有限元分析技术的结合将为以后的光学反射镜的设计提供有效的帮助。对于没有反射的光线会被金膜全部吸收,不会透过基板。辽宁激光半反射镜
反射镜((mirror)它是一种利用反射定律工作的光学元件。反射镜按形状可分为平面反射镜、球面反射镜和非球面反射镜三种。按反射程度,可分成全反反射镜和半透半反反射镜(又名分束镜)。过去反射镜制造时,常常在玻璃上镀银,它的制作标准工艺是:在高度抛光的衬底上真空蒸铝后,再镀上一氧化硅或氟化镁,特殊应用中,由于金属引起损失可由多层介质膜代替。因反射定律与光的频率无关,此种元件工作频带很宽,可达可见光频谱的紫外区和红外区,所以它的应用范围愈来愈广。在光学玻璃的背面,通过真空镀膜镀一层金属银(或铝)薄膜,使入射光反射的光学元件。采用高反射比的反射镜可使激光器的翰出功率成倍提高。且是反射面反射,反射图像不失真,无重影,为前表面反射作用。如采用普通反射镜为第二反射面,不但反射率低,对波长无选择性,而且易产生重影。而采用镀膜膜面反射镜,得到的图像不但亮度高,而且精确无偏差,画质更清晰,色彩更通真。前表面反射镜为光学高保真扫描反射成像之作用。凸球面反射镜供应报价在有特殊用途的时候必须考虑反射镜的性能、规格等。
考虑薄膜反射镜具有质量轻、柔韧性好、可折叠等优点,研究了由静电拉伸法制备薄膜反射镜的新技术。介绍了薄膜反射镜的静电成形机理,计算了单电极模式下薄膜所受力场,设计了单电极式薄膜反射镜的控制实验。给出了控制成型所需的主要参数,设计了薄膜反射镜的夹持结构和控制电路,并利用刀口仪测量了形成的反射面的焦距。实验结果显示,未通电时薄膜反射镜面形的PV值达到11.14λ,RMS值为1.86λ,在10000V的高压下可以形成焦距约为2.1m的反射镜面。通过Zernike拟合验证了数据的可靠性,结果表明,通过改善夹持结构精度和选取性能优良的薄膜材料,反射镜面形精度可进一步提高。
碳化硅反射镜的烧结工艺:SiC陶瓷材料的制备工艺方式主要有:热压烧结工艺、反应烧结工艺、常压烧结工艺和化学气相沉积工艺(CVD)。其中热压烧结工艺由于工艺过程的限制,不适合制备形状复杂的反射镜镜坯。常压烧结工艺烧结过程镜坯的收缩率达到10%~15%,这种工艺对于制备精密尺寸的近净尺寸成型不利。CVD技术制备SiC质反射镜,是将含有硅源(SiCl4)和碳源(CXHY)的气体共同导入反应炉,合成SiC后沉积在基板上。采用该工艺制备的镜体质量较好,但成本也较高,只有在特殊的情况下应用该技术。反应烧结工艺可以制备大尺寸、形状复杂的SiC反射镜镜坯,并且反应烧结的制备温度相对较低、烧结时间周期短、镜坯制造成本低、烧结完成的结构致密,机械综合性能、热特性较优,符合超大口径反射镜的应用要求。一般的平面镜做反射镜的作用是改变光线的传播方向。
金属反射镜:通常的家用反射镜为银反射镜。是由金属盘并且其一侧涂覆银涂层得到的。涂层足够厚可以抑制两边光的透射。然而,反射率比100%小,因为银涂层会吸收一部分的光。家用反射镜的涂层通常是位于内侧,外面是玻璃表面,很容易清洗。其它应用中,光通常直接入射到涂层上,而不需要射到衬底上。激光器技术和基础光学中,存在更先进的金属反射镜。这些反射镜的表面通常还有附加的涂层是为了提高反射率同时保护金属涂层避免被氧化。可以采用多种金属做反射镜涂层,例如,金,银,铜和镍铬合金。在制备金膜反射镜时选用导热系数高、金膜附着力强和耐热性好的硅基基底。长春非球面反射镜
按反射程度,可分成全反反射镜和半透半反反射镜(又名分束镜)。辽宁激光半反射镜
反射镜是一种利用反射定律工作的光学元件。反射镜按形状可分为平面反射镜、球面反射镜和非球面反射镜三种。按反射程度,可分成全反反射镜和半透半反反射镜(又名分束镜)。金属膜反射镜适用于很多应用,但激光应用往往需要比标准金属镀膜更高的反射率。因此,激光镜常用多层介电质HR镀膜代替金属镀膜,因为它们具有较高的反射率。金属表面反射光线,因为松散附着的电子可以自由地随入射光波振动,没有太多阻抗或阻碍,但所有金属都会吸收一定量的入射光。这使得金属膜与高功率激光一起使用时容易损坏。辽宁激光半反射镜
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