Mirrorganize Optical Technology (Foshan) Co.,Ltd

Mirrorganize Optical Technology (Foshan) Co.,Ltd

Rodzaj cylindrycznego lustra

2025 02/03

Cylindryczne lustra, jako ważny element optyczny, mają różne typy i różne typy cylindrycznych luster odgrywają unikalne role w systemach optycznych.
Cytryczne lustro powierzchniowe ze stopu aluminium:
Charakterystyka: Przy dobrej wydajności optycznej, zwłaszcza niektóre powierzchnie asferyczne są bardziej wybitne po ulepszeniu, są szeroko stosowane w wielu systemach optycznych. Jednak w przypadku niektórych złożonych luster trudno jest uzyskać wyższą dokładność za pomocą samej techniki obracania diamentu z jednym punktem (SPDT), a resztkowa okresowa struktura obracania diamentów powoduje utratę rozpraszania przy krótszych długościach fal, więc zwykle wymagane są dodatkowe kroki polerowania.
Zastosowania: Jednopunktowa technologia obracania diamentów może być stosowana bezpośrednio w aplikacjach optycznych w podczerwieni, a jej dokładność można poprawić, łącząc go z procesami takimi jak polerowanie magnetoorheologiczne (MRF), które zapewnia odniesienie do wytwarzania luster aluminiowych z złożonymi powierzchniami z złożonymi powierzchniami .
Wysoka precyzyjna cylindryczne lustro:
Wymagania: konieczne jest nie tylko posiadanie bardzo niskiej chropowatości powierzchni, brak uszkodzeń powierzchni/podpowierzchniowych i niskie naprężenie resztkowe itp., Ale także należy zapewnić równoległość i prostopadłość jego cylindrycznej szyny szynowej.
Tradycyjne metody przetwarzania: Tradycyjna technologia szlifowania i polerowania oraz komputerowe optyczne formowanie powierzchni (CCO) mają własne zalety i wady pod względem chropowatości powierzchni, dokładności kształtu twarzy i błędu szyny po przetwarzaniu cylindrycznych luster.
Nowy proces: dążenie do problemów o niskiej wydajności, wysokiej chropowatości i uszkodzeniu powierzchni/podpowierzchniowych istniejących metod przetwarzania, zaproponowano nowy proces polerowania magnetorheologicznego luster cylindrycznych asferycznych o symetrycznej strukturze. Ten proces zmniejsza chropowatość powierzchni cylindrycznych luster i poprawia dokładność profilu. W czasie polerowania 40 minut chropowatość powierzchni Ra jest zmniejszona z 1,84 μm do 0,36 μm, dokładność profilu lokalnego RMS1 jest zmniejszona z 1,91 μm do 0,24 μm, a dokładność profilu przekroju Busbar RMS2 jest zmniejszona z 4,1 μm do 4,1 μm do 0,68 μm.
Monokrystaliczne krzemowe lustro cylindryczne:
Metoda przetwarzania: W celu uzyskania precyzyjnego monokrystalicznego krzemowego cylindrycznych elementów optycznych powierzchniowych, ustalono model funkcji transferu współrzędnego w procesie równoległego szlifowania cylindrycznych powierzchni i zaproponowano schemat procesu formowania się na podstawie opatrunku Dokładność szlifowania i dokładność szlifowania elementów.
Wyniki eksperymentalne: Eksperymenty przeprowadzono na monokrystalicznym krzemowym lustrze cylindrycznym o rozmiarze 440 mm × 50 mm, a wartość błędu kształtu po szlifowaniu wynosiła około 2,7 μm, co udowodniło poprawność funkcji transferu monokrystalicznego krzemu cylindrycznego cylindrycznego elementu optycznego oraz schemat procesu formowania.
Pół paraboliczne cylindryczne lustro:
Rola: Jest to ważna część odbiornika laserowego pocisku, a zmniejszenie szerokości linii obrazowania na detektorze może poprawić wrażliwość wykrywania i ostrość krawędzi widzenia.
Metoda analizy: Ustalono geometryczny model matematyczny na półprzepusta paraboliczno-cylindrycznego lustra, charakterystyka obrazowania jego płaszczyzny ogniskowej jest analizowana metodą tłumaczenia sekcji światła w pobliżu płaszczyzny ogniskowej, pojęcie optymalnej płaszczyzny obrazu jest umieszczane W oparciu o zasadę minimalnej szerokości linii obrazowania i zbieżności promieni świetlnych bliskiej osi w płaszczyźnie ogniskowej i nachylonej płaszczyzny ogniskowej. Wyniki symulacji pokazują, że szerokość linii obrazowej równoległych promieni poza osi na jego przechylonej płaszczyźnie ogniskowej jest znacznie zmniejszona.
Half parabolic cylinder mirror
Zgrywający ściskanie o zmiennej sekcji elipsoidalny cylindryczny reflektor:
Schemat projektowy: Zgodnie z potrzebami wiązki promieniowania synchrotronowego w projekcie stacji budowlanej zaproponowano schemat zmiennego przekroju elipsoidalnego cylindrycznego reflektora. Program opiera się na teorii projektowej zakrzywionej elipsoidalnej lustra obudowy o zmiennej szerokości, uzyskując wzór do obliczania błędu nachylenia zmiennego przekroju (z obciążeniem wektora łukowym) i optymalizując projekt.
Projekt oparty jest na parametrach optycznych lustra ogniskowego (odległość obiektu P, odległość obrazu Q i kąt padania wypasu θ), a błąd projektowania lustra jest ostatecznie obliczany za pomocą oprogramowania do analizy elementów skończonych. Wyniki pokazują, że zgodnie z tym wymaganiem optymalne szerokości dwóch końców lustra wynoszą odpowiednio 49,5 mm i 90,5 mm. Po obliczeniu, symulacji i optymalizacji momentów zginania lustra na obu końcach zginania ściskania, wartość kwadratu korzeniowego błędu nachylenia jest zmniejszona z ∼5,1368 μRad do ∼0,0636 μRad (długość 1 m), która jest blisko do Błąd systematyczny (∼0,0407 μRAD) i spełnia wymagania projektowe (< 0,1 μRAD). 0,1 μrad).
Hiper-eliliptyczna cylindryczna cewka gradientu powierzchniowa w kolumnie hiper-elipliptycznej:
Rola: Super-eliptyczna cylindryczna powierzchnia projektowa może zmniejszyć odległość między cewką a celem, poprawić wykorzystanie przestrzeni i rozszerzyć efektywny zakres obszaru obrazowania.
Metoda projektowania: Metoda funkcji przepływu i rozszerzalność powierzchni kolumny są wykorzystywane do projektowania cewek gradientu w układzie MRI na super-eliptycznej cylindrycznej powierzchni. Wyrażenia siły pola magnetycznego i funkcji strumienia są ustalane zgodnie z prawem Biot-Savart, a metoda regularyzacji TIKHONOV jest stosowana do skonstruowania funkcji projektowania podwójnego obwodowania, a problem optymalizacji cewki gradientowej jest przekształcany do bezpośredniego rozwiązania odpowiedniego układu liniowego równań poprzez wprowadzenie odpowiednich ograniczeń granicznych funkcji strumienia.
Asferyczne mikrolony kolumnowe:
Funkcja: Aspferyczne cylindryczne mikrolenki jest ważnym elementem mikrooptycznym z kolimacją laserową, ogniskowaniem, homogenizacją itp. Ma szeroki zakres zastosowań w komunikacji laserowej, wykrywanie światłowodowe, dystansie lidarowe, pompowanie laserowe i inne systemy.
Metoda przygotowania: W celu zmniejszenia wielkości układu optoelektronicznego i poprawa wydajności włókien, zwiększenie otworu soczewki jest powszechnym rozwiązaniem. Proponuje się użycie krzemu z większym współczynnikiem załamania światła jako alternatywnego materiału do substratu kwarcowego o niskim współczynniku załamania światła, tak aby otwór numeryczny mikrolenów może być znacznie zwiększony pod tą samą objętością, a jednocześnie objętość przetwarzania może być objętość przetwarzania zredukowane do poprawy wydajności przygotowania. Z uwagi na tradycyjną metodę przygotowania mikrolenów kwarcowych nie ma już zastosowania do mikrolensów krzemowych, proponujemy przygotowanie fotorezystów asferycznych opartych na metodzie ekspozycji na przesunięcie maski, stosując metody wielokrotnego powlekania i cyklicznego ekspozycji w celu rozwiązania problemów o słabej jednolitości grubej Powłoka kleju i oczywiste ślady maski ekspozycyjnej, a wreszcie wykorzystanie technologii trawienia plazmy w celu przeniesienia wzoru w celu zrealizowania przygotowania mikrolomów.
Silicon lens preparation process
Proces przygotowania soczewek silikonowych
Wypukłe i płaskie lustra cylindryczne do kształtowania wiązki w spektroskopii rozpadu indukowanego laserowo:
Rola: W celu poprawy problemu nierównomiernego rozkładu energii laserowej w technice spektroskopii rozkładu indukowanej laserowo (LIBS), cylindryczne lustro plano-convex jest wykorzystywane do kształtowania wiązki laserowej. Za pośrednictwem oprogramowania symulacyjnego przeprowadzana jest symulacja obrazowania ścieżki optycznej różnych ogniskowych luster cylindrycznych plano-convex w celu określenia optymalnej ogniskowej 100 mm, aby spełnić warunki lasera, a system kształtowania oparty na wiązce Libs jest konstruowany Podstawa oprogramowania symulacyjnego.
Wyniki eksperymentalne: Eksperymenty pokazują, że w porównaniu z kształtowaniem bez luster cylindrycznych Plano-convex, średni współczynnik zmienności ogniskowej intensywności punktowej przestrze Ogólna intensywność punktowa jest zmniejszona o 41,27%, a jednolitość energii jest zwiększona o 17,23%, a współczynnik oznaczania dopasowania wzrasta z 0,860 do 0,914. Wyniki pokazują, że zastosowanie cylindrycznych luster Plano-Convex może zwiększyć równomierność energii wiązki, a wyniki potwierdzają, że zastosowanie cylindrycznych luster w plano-convex może zwiększyć jednorodność energii. Wyniki pokazują, że zastosowanie cylindrycznych luster Plano-Convex może poprawić jednorodność energii wiązki, która weryfikuje, że lusterka cylindryczne Plano-Convex są skuteczną metodą kształtowania wiązki laserowej.