Mirrorganize Optical Technology (Foshan) Co.,Ltd

Mirrorganize Optical Technology (Foshan) Co.,Ltd

Τύπος κυλινδρικού καθρέφτη

2025 02/03

Οι κυλινδρικοί καθρέφτες, ως σημαντικό οπτικό στοιχείο, έχουν διάφορους τύπους και διαφορετικούς τύπους κυλινδρικών καθρέφτη διαδραματίζουν μοναδικούς ρόλους στα οπτικά συστήματα.
Κύλινδρος καθρέφτης κράματος αλουμινίου:
Χαρακτηριστικά: Με καλές οπτικές επιδόσεις, ειδικά ορισμένες ασφαιρικές επιφάνειες είναι πιο εξαιρετικές μετά την ενίσχυση, χρησιμοποιούνται ευρέως σε πολλά οπτικά συστήματα. Ωστόσο, για ορισμένους πολύπλοκους καθρέφτες, είναι δύσκολο να επιτευχθεί υψηλότερη ακρίβεια με τεχνική μονής σημείας διαμαντιών (SPDT) και η υπολειπόμενη περιοδική δομή στροφής διαμαντιών προκαλεί απώλεια σκέδασης σε μικρότερα μήκη κύματος, επομένως απαιτούνται πρόσθετα βήματα στίλβωσης.
Εφαρμογές: Η τεχνολογία περιστροφής διαμαντιών ενός σημείου μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας σε εφαρμογές οπτικών υπέρυθρων και η ακρίβειά της μπορεί να βελτιωθεί συνδυάζοντάς την με διεργασίες όπως το μαγνητορολογικό στίλβωμα (MRF), η οποία παρέχει αναφορά για την κατασκευή καθρέφτη κράματος αλουμινίου με σύνθετες επιφάνειες .
Υψηλής ακρίβειας κυλινδρικού καθρέφτη:
Απαιτήσεις: Δεν απαιτείται μόνο να υπάρχει εξαιρετικά χαμηλή τραχύτητα επιφάνειας, να μην υπάρχει βλάβη επιφάνειας/υπόγειας επιφάνειας και χαμηλή υπολειμματική τάση κ.λπ., αλλά και ο παραλληλισμός και η κάθετη του κυλινδρικού busbar πρέπει να εξασφαλιστεί.
Παραδοσιακές μεθόδους επεξεργασίας: Η παραδοσιακή τεχνολογία λείανσης και στίλβας και η ελεγχόμενη με υπολογιστή οπτική επιφάνεια (CCOs) έχουν τα δικά τους πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα όσον αφορά την τραχύτητα της επιφάνειας, την ακρίβεια του σχήματος προσώπου και το σφάλμα του busbar μετά την επεξεργασία των κυλινδρικών καθρέφτη.
Νέα διαδικασία: Στόχος των προβλημάτων χαμηλής απόδοσης, υψηλής τραχύτητας και επιφανειακής/υπόγειας βλάβης των υφιστάμενων μεθόδων επεξεργασίας, προτείνεται μια νέα διαδικασία μαγνητορολογικού στίλβου ασφαιρικών κυλινδρικών καθρέφτη με συμμετρική δομή. Αυτή η διαδικασία μειώνει την τραχύτητα της επιφάνειας των κυλινδρικών καθρέφτη και βελτιώνει την ακρίβεια του προφίλ. Σε χρόνο στίλβωσης 40 λεπτών, η τραχύτητα της επιφάνειας RA μειώνεται από 1,84 μm σε 0,36 μm, η ακρίβεια του τοπικού προφίλ RMS1 μειώνεται από 1,91 μm σε 0,24 μm και η ακρίβεια προφίλ διατομής Busbar RMS2 μειώνεται από 4,1 μm σε 0,68 μm.
Μονοκρυσταλλικό κυλινδρικό καθρέφτη:
Μέθοδος επεξεργασίας: Προκειμένου να ληφθεί μονοκρυσταλλικό σιλινικό επιφανειακό μονοκρυσταλλικό σιλικόνες υψηλής ακρίβειας, προτάθηκε το μοντέλο λειτουργίας μεταφοράς συντεταγμένων του τροχού λείανσης διαμαντιών στη διαδικασία της παράλληλης λείανσης των κυλινδρικών επιφανειών και προτάθηκε το σχήμα διαδικασίας διαμόρφωσης με βάση το dressing Ακρίβεια του τροχού λείανσης και της ακρίβειας λείανσης των στοιχείων.
Πειραματικά αποτελέσματα: Τα πειράματα διεξήχθησαν στο μονοκρυσταλλικό κυλινδρικό καθρέφτη με μέγεθος 440mm × 50mm και η τιμή PV σφάλματος σχήματος μετά την άλεση ήταν περίπου 2,7 μm, η και το σχήμα διαδικασίας χύτευσης.
Μισό παραβολικό κυλινδρικό καθρέφτη:
Ρόλος: Είναι ένα σημαντικό μέρος του δέκτη πυραύλου λέιζερ και μείωση του πλάτους της γραμμής απεικόνισης στον ανιχνευτή μπορεί να βελτιώσει την ευαισθησία ανίχνευσης και την ευκρίνεια του οπτικού πεδίου.
Μέθοδος Ανάλυσης: Το γεωμετρικό οπτικό μαθηματικό μοντέλο του παραβολικού κυλινδρικού καθρέφτη μισού πλάτους καθιερώνεται, τα χαρακτηριστικά απεικόνισης του εστιακού επιπέδου του αναλύονται με τη μέθοδο μετάφρασης του τμήματος φωτός κοντά στο εστιακό επίπεδο, τοποθετείται η έννοια του βέλτιστου επιπέδου εικόνας Η εμπρός με βάση την αρχή του ελάχιστου γραμμικού εύρους απεικόνισης και της σύγκλισης των ακτίνων φωτός κοντά στον άξονα στο εστιακό επίπεδο και το κεκλιμένο εστιακό επίπεδο συγκρίνονται. Τα αποτελέσματα προσομοίωσης δείχνουν ότι το γραμμικό εύρος απεικόνισης των παράλληλων ακτίνων εκτός άξονα στο κεκλιμένο εστιακό του επίπεδο μειώνεται σημαντικά.
Half parabolic cylinder mirror
Μεταβλητό διατομή συμπίεσης ελλειψοειδής κυλινδρικός ανακλαστήρας:
Σχέδιο σχεδίασης: Σύμφωνα με τις ανάγκες της δέσμης ακτινοβολίας συγχροτρόνου στο έργο του σταθμού κτιρίων, προτείνεται το σχήμα της μεταβλητής διατομής λυγισμένης ελλειψοειδούς κυλινδρικού ανακλαστήρα. Το πρόγραμμα βασίζεται στη θεωρία του σχεδιασμού του καμπύλου μεταβλητού πλάτους καμπύλης ελλειψοειδούς κυλινδρικού καθρέφτη εστίασης, προέρχοντας τον τύπο για τον υπολογισμό του σφάλματος κλίσης της μεταβλητής διατομής (με εστίαση του Arc-Vector) και τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού.
Ο σχεδιασμός βασίζεται στις οπτικές παράμετροι του καθρέφτη εστίασης (απόσταση αντικειμένου p, απόσταση εικόνας q και γωνιά εμφάνισης βτζάρισμα θ) και το σφάλμα σχεδιασμού του καθρέφτη υπολογίζεται τελικά με τη βοήθεια του λογισμικού ανάλυσης στοιχείων. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι, υπό αυτήν την απαίτηση, τα βέλτιστα πλάτη των δύο άκρων του καθρέφτη είναι 49,5mm και 90,5mm, αντίστοιχα. Μετά τον υπολογισμό, την προσομοίωση και τη βελτιστοποίηση των στιγμών κάμψης του καθρέφτη και στα δύο άκρα της κάμψης συμπίεσης, η τιμή ρίζας μέσης τετραγωνικής περιόδου μειώνεται από ~ 5,1368 μRAD σε ~ 0,0636 μrad (μήκος 1m), η οποία είναι κοντά Το συστηματικό σφάλμα (~ 0,0407 μΑΡ) και πληροί τις απαιτήσεις σχεδιασμού (< 0,1 μΑΔ). 0.1 μrad).
Υπερ-ελλειπτική κυλινδρική επιφανειακή κλίση σχεδιασμού στην υπερ-ελλειπτική στήλη:
Ρόλος: Η υπερ-ελλειπτική κυλινδρική επιφάνεια σχεδιασμού μπορεί να μειώσει την απόσταση μεταξύ του πηνίου και του στόχου, να βελτιώσει τη χρήση του χώρου και να επεκτείνει το αποτελεσματικό εύρος της περιοχής απεικόνισης.
Μέθοδος σχεδιασμού: Η μέθοδος λειτουργίας ροής και η επεκτασιμότητα της επιφάνειας της στήλης χρησιμοποιούνται για να σχεδιάσουν τα πηνία κλίσης στο σύστημα μαγνητικής τομογραφίας στην υπερ-ελλειπτική κυλινδρική επιφάνεια. Οι εκφράσεις της λειτουργίας του μαγνητικού πεδίου και της λειτουργίας ρεύματος δημιουργούνται σύμφωνα με τον νόμο Biot-Savart και η μέθοδος των ελάχιστων τετραγώνων και η μέθοδος ρύθμισης του Tikhonov χρησιμοποιούνται για την κατασκευή της λειτουργίας σχεδιασμού διπλού αντικειμένου και μετασχηματίζεται το πρόβλημα βελτιστοποίησης του πηνίου κλίσης, μετασχηματίζεται σε ένα πρόβλημα άμεσης λύσης ενός κατάλληλου γραμμικού συστήματος εξισώσεων μέσω της εισαγωγής κατάλληλων οριακών περιορισμών της συνάρτησης ρεύματος.
Ασφαιρικοί στήλοι Microlens:
Λειτουργία: Τα ασφυκτικά κυλινδρικά microlens είναι ένα σημαντικό μικρο-οπτικό στοιχείο με τη συλλογή λέιζερ, την εστίαση, την ομογενοποίηση κλπ. Έχει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στην επικοινωνία με λέιζερ, την ανίχνευση οπτικών ινών, το LIDAR, την άντληση λέιζερ και άλλα συστήματα.
Μέθοδος προετοιμασίας: Για να μειωθεί το μέγεθος του οπτοηλεκτρονικού συστήματος και να βελτιωθεί η απόδοση της ίνας, η αύξηση του αριθμητικού ανοίγματος του φακού είναι μια κοινή λύση. Προτείνεται να χρησιμοποιηθεί το πυρίτιο με μεγαλύτερο δείκτη διάθλασης ως εναλλακτικό υλικό για το υπόστρωμα χαλαζία με χαμηλό δείκτη διάθλασης, έτσι ώστε το αριθμητικό άνοιγμα των microlens να μπορεί να αυξηθεί σημαντικά κάτω από τον ίδιο όγκο και ταυτόχρονα ο όγκος επεξεργασίας μπορεί να είναι Μειωμένη για να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της προετοιμασίας. Λόγω της παραδοσιακής μεθόδου παρασκευής μικροσφαιριδίων χαλαζία δεν εφαρμόζεται πλέον στα μικροσφαιρίδια του πυριτίου, προτείνουμε να παρασκευαστούν τα φωτοανθεκτικά ασφαιρικά πρότυπα που βασίζονται στη μέθοδο έκθεσης μετατόπισης μάσκας, χρησιμοποιώντας πολλαπλές μεθόδους επικάλυψης και κυκλικής έκθεσης για την επίλυση των προβλημάτων κακής ομοιομορφίας πάχους πάχους πάχους, Η συγκολλητική επικάλυψη και τα προφανή ίχνη της μάσκας έκθεσης και τελικά η χρήση τεχνολογίας χάραξης πλάσματος για μεταφορά προτύπων για να συνειδητοποιήσει την παρασκευή μικρολλήμων.
Silicon lens preparation process
Διαδικασία προετοιμασίας φακού πυριτίου
Κυρτοί και επίπεδες κυλινδρικοί καθρέφτες για τη διαμόρφωση δέσμης σε φασματοσκοπία διάσπασης που προκαλείται από λέιζερ:
Ρόλος: Προκειμένου να βελτιωθεί το πρόβλημα της ανομοιογενούς κατανομής της ενέργειας λέιζερ στην τεχνική φασματοσκοπίας διάσπασης που προκαλείται από λέιζερ (LIBS), χρησιμοποιείται ένας κυλινδρικός καθρέφτης του Plano-Convex για να διαμορφώσει τη δέσμη λέιζερ. Μέσω του λογισμικού προσομοίωσης, πραγματοποιείται η προσομοίωση της οπτικής διαδρομής των διαφορετικών εστιακών μήκους των κυλινδρικών καθρέφτη του Plano-Convex για τον προσδιορισμό του βέλτιστου εστιακού μήκους των 100mm για την κάλυψη των συνθηκών του λέιζερ και κατασκευάζεται το σύστημα διαμόρφωσης με βάση τη δέσμη LIBS τη βάση του λογισμικού προσομοίωσης.
Πειραματικά αποτελέσματα: Τα πειράματα δείχνουν ότι σε σύγκριση με τη διαμόρφωση χωρίς Plano-Convex κυλινδρικούς καθρέφτες, ο μέσος συντελεστής μεταβολής της έντασης εστιακής σημασίας του στροντίου στα δείγματα μειώνεται κατά 41,91%. Η ένταση εστιακής σημασίας μειώνεται κατά 41,27%και η ομοιομορφία της ενέργειας αυξάνεται κατά 17,23%και ο συντελεστής προσδιορισμού της προσαρμογής αυξάνεται από 0,860 σε 0,914. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η χρήση των κυλινδρικών καθρέφτη του Plano-Convex μπορεί να αυξήσει την ομοιομορφία ενέργειας δέσμης και τα αποτελέσματα επικυρώνουν ότι η χρήση των κυλινδρικών καθρέφτη του Plano-Convex μπορεί να αυξήσει την ενεργειακή ομοιομορφία. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η χρήση των κυλινδρικών καθρέφτη του Plano-Convex μπορεί να βελτιώσει την ομοιομορφία της ενέργειας δέσμης, η οποία επαληθεύει ότι οι κυλινδρικοί καθρέφτες του Plano-Convex είναι μια αποτελεσματική μέθοδος για τη διαμόρφωση της δέσμης λέιζερ.