Mirrorganize Optical Technology (Foshan) Co.,Ltd

Mirrorganize Optical Technology (Foshan) Co.,Ltd

Тип цилиндрического зеркала

2025 02/03

Цилиндрические зеркала, как важный оптический элемент, имеют различные типы, а различные типы цилиндрических зеркал играют уникальную роль в оптических системах.
Цилиндрическое поверхностное зеркало алюминиевого сплава:
Характеристики: При хорошей оптической производительности, особенно некоторые асферические поверхности более выдающиеся после улучшения, они широко используются во многих оптических системах. Тем не менее, для некоторых сложных зеркал трудно получить более высокую точность только с помощью одной точки алмазного поворота (SPDT), а остаточная периодическая структура поворота алмаза вызывает потерю рассеяния на более коротких длин волн, поэтому обычно требуются дополнительные стадии полировки.
Применения: Одноточечная технология поворота алмаза может использоваться непосредственно в инфракрасной оптической приложениях, и ее точность может быть улучшена, объединив ее с такими процессами, как магнитоологическая полировка (MRF), которая обеспечивает ссылку на изготовление зеркал алюминиевого сплава со сложными поверхностями Полем
Высокое точное цилиндрическое зеркало:
Требования: требуется не только крайне низкая шероховатость поверхности, отсутствие повреждения поверхности/подповерхностного и низкого остаточного напряжения и т. Д., Но также необходимо обеспечить параллелизм и перпендикулярность его цилиндрического шин.
Традиционные методы обработки: традиционная технология шлифования и полировки и компьютерное оптическое литье (CCO) имеют свои собственные преимущества и недостатки с точки зрения шероховатости поверхности, точности формы лица и ошибок шины после обработки цилиндрических зеркал.
Новый процесс: стремление к проблемам низкой эффективности, высокой шероховатости и повреждения поверхности/подповерхностных существующих методов обработки, предлагается новый процесс магнитологической полировки асферических цилиндрических зеркал с симметричной структурой. Этот процесс снижает шероховатость поверхности цилиндрических зеркал и повышает точность профиля. В течение 40 мин, RA шероховатости поверхности снижается с 1,84 мкм до 0,36 мкм, среднекачественная среда точность локального профиля снижается с 1,91 мкм до 0,24 мкм, а точность профиля поперечного сечения шины снижается от 4,1 мкм до 4,1 мкм до 4,1 мкм до 4,1 мкм. 0,68 мкм.
Монокристаллическое кремниевое цилиндрическое зеркало:
Метод обработки: Чтобы получить высококвалифицированную монокристаллическую кремниевую цилиндрическую поверхностную оптические элементы, была установлена ​​модель функции переноса координат в процессе параллельного шлифования цилиндрических поверхностей, и была предложена схема обработки обработки на основе заправки Точность шлифовального колеса и точность шлифования элементов.
Экспериментальные результаты: эксперименты проводились на монокристаллическом кремниевом цилиндрическом зеркале с размером 440 мм × 50 мм, а значение PV -ошибки формы после шлифования составляло около 2,7 мкм, что доказало правильность переносительной функции монокристаллического цилиндрического оптического элемента. и схема обработки формования.
Половина параболического цилиндрического зеркала:
Роль: Это важная часть ракетного лазерного бери -приемника, и уменьшение ширины линии визуализации на детекторе может улучшить чувствительность обнаружения и резкость поля зрения.
Метод анализа: установлена ​​геометрическая оптическая математическая модель полуампликационного параболического цилиндрического зеркала, характеристики визуализации ее фокальной плоскости анализируются методом перевода световой секции вблизи фокальной плоскости, концепция оптимальной плоскости изображения накладывается. Вперед на основе принципа минимальной ширины линии визуализации и конвергенции почти осевых световых лучей в фокальной плоскости и наклонной фокальной плоскости сравниваются. Результаты моделирования показывают, что ширина линейки визуализации не оси параллельные лучи на его наклонной фокальной плоскости значительно снижается.
Half parabolic cylinder mirror
Эллипсоидальный цилиндрический цилиндрический цилиндрический цилиндрический цилиндрический отражатель:
Схема проектирования: в соответствии с потребностями синхротронного излучения луча в проекте строительной линии, предлагается схема схемы изогнутого эллипсоидального цилиндрического отражателя. Программа основана на теории дизайна изогнутой эллипсоидной цилиндрической фокусировки разной ширины, получая формулу для расчета ошибки наклона поперечного сечения (с фокусировкой Arc-Vector) и оптимизации дизайна.
Конструкция основана на оптических параметрах зеркала с фокусировкой (расстояние объекта P, расстояние изображения Q и угол падения высаживания θ), а ошибка конструкции зеркала наконец рассчитывается с помощью программного обеспечения для анализа конечных элементов. Результаты показывают, что в соответствии с этим требованием оптимальная ширина двух концов зеркала составляет 49,5 мм и 90,5 мм соответственно. После расчета, моделирования и оптимизации изгибающих моментов зеркала на обоих концах изгиба сжатия, значение для среднеквадратичного квадрата квадратной квадрати Систематическая ошибка (~ 0,0407 мкР) и соответствует требованиям конструкции (< 0,1 мкр). 0,1 мкр).
Гиперэллиптическая цилиндрическая градиентная катушка поверхности в гиперэллиптической колонке:
Роль: Суперэллиптическая цилиндрическая конструктивная поверхность может уменьшить расстояние между катушкой и целью, улучшить использование пространства и расширить эффективный диапазон площади визуализации.
Метод проектирования: метод функции потока и расширяемость поверхности столбца используются для разработки градиентных катушек в системе МРТ на суперэллиптической цилиндрической поверхности. Выражения силы магнитного поля и функции потока устанавливаются в соответствии с законом Biot-Savart, а метод наименьших квадратов и метод регуляризации Тихонова используется для построения двойной функции проектирования, а проблема оптимизации градиентной катушки преобразуется в прямое решение проблемы подходящей линейной системы уравнений посредством введения соответствующих граничных ограничений функции потока.
Асферические столбчатые микролинза:
Функция.
Метод подготовки: Чтобы уменьшить размер оптоэлектронной системы и улучшить производительность волокна, увеличение численной апертуры линзы является общим решением. Предлагается использовать кремний с большим показателем преломления в качестве альтернативного материала для кварцевого субстрата с низким показателем преломления, так что числовая апертура микроленди может быть значительно увеличена при одинаковом объеме, и в то же время объем обработки может быть Снижение, чтобы повысить эффективность подготовки. Ввиду традиционного метода препарата кварцевых микроленденх больше не применим к кремниевым микролинзам, мы предлагаем приготовление фоторезистских асферических паттернов на основе метода воздействия маски с использованием множественного покрытия и методов циклического воздействия для решения проблем плохой однородности толстой Адгезивное покрытие и очевидные следы маски для воздействия и, наконец, использование технологии травления плазмы для переноса шаблона, чтобы реализовать подготовку микролиз.
Silicon lens preparation process
Процесс подготовки кремниевой линзы
Выпуклые и плоские цилиндрические зеркала для формирования луча в индуцированной лазерной спектроскопии:
Роль: Чтобы улучшить проблему неравномерного распределения лазерной энергии в методике спектроскопии пробоя, индуцированной лазером (LIBS), используется плано-конвейкс цилиндрическое зеркало для формирования лазерного луча. Через программное обеспечение для моделирования моделирование визуализации оптического пути различных фокусных расстояний плано-конвейса цилиндрических зеркал выполняется для определения оптимального фокусного расстояния 100 мм для удовлетворения условий лазера, а система формирования, основанная на луче LIBS Основа имитационного программного обеспечения.
Экспериментальные результаты: эксперименты показывают, что по сравнению с формированием без плано-конвейкс цилиндрических зеркал, средний коэффициент изменения интенсивности фокального пятна стронция в образцах снижается на 41,91%, что средний коэффициент отношения пиковых к Valley Интенсивность фокального пятна уменьшается на 41,27%, а однородность энергии увеличивается на 17,23%, а коэффициент определения подгонки увеличивается с 0,860 до 0,914. Результаты показывают, что использование плано-конверса цилиндрических зеркал может увеличить однородность энергии луча, и результаты подтверждают, что использование плано-конвейса цилиндрических зеркал может увеличить равномерность энергии. Результаты показывают, что использование плано-конверса цилиндрических зеркал может улучшить однородность энергии луча, что проверяет, что плано-конверские цилиндрические зеркала являются эффективным методом для формирования лазерного луча.