Mirrorganize Optical Technology (Foshan) Co.,Ltd

Mirrorganize Optical Technology (Foshan) Co.,Ltd

วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบออพติคอลสามเมตรแบบไม่มีรูปแบบที่มีขนาดใหญ่

2025 05/05

ระบบออพติคอลสามรูปแบบที่มีขนาดใหญ่ในตู้เย็นมีความสำคัญอย่างยิ่งในสนามออปติคัลโดยมีแนวโน้มการพัฒนาไปสู่ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นความแม่นยำและความกะทัดรัด สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับเส้นทางทางเทคนิคที่สำคัญหลายอย่างซึ่งจะมีการอธิบายรายละเอียดด้านล่าง:

1. การเพิ่มประสิทธิภาพของการออกแบบระบบออปติคัลเริ่มต้น
1.1 การสร้างระบบเริ่มต้นตามทฤษฎี:
การใช้ทฤษฎีความผิดปกติของเวกเตอร์และหลักการของ Fermat ช่วยให้การได้มาโดยตรงของระบบเริ่มต้นที่ไม่ได้รับการรับรองโดยตรงพร้อมคุณภาพการถ่ายภาพที่ดี ตัวอย่างเช่นเมื่อออกแบบระบบออพติคอลแบบออฟคอลแบบออฟคอร์แบบอิสระในสนามกว้างวิธีนี้จะสร้างเฟรมเวิร์กเริ่มต้นที่ต้องการการปรับให้เหมาะสมอย่างง่ายเพื่อให้ได้ระบบขั้นสุดท้ายลดความซับซ้อนในการออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 การออกแบบการขยายสนามค่อยๆ:
เริ่มต้นจากฟิลด์เริ่มต้นที่เล็กกว่าฟิลด์มุมมองจะถูกขยายอย่างต่อเนื่องโดยใช้การเพิ่มความยาวเท่ากันจนกว่าจะถึงฟิลด์เต็มเป้าหมาย ในระหว่างขั้นตอนการขยายแต่ละขั้นตอนความไวของข้อผิดพลาดจะถูกคำนวณใหม่และควบคุมถึงระดับที่ต่ำกว่าขั้นตอนก่อนหน้า ตัวอย่างเช่นในการออกแบบระบบสามเมตรที่มีฟีลล์ฟีลฟิลด์แบบกว้างที่มีความไวต่อข้อผิดพลาดต่ำสนามจะค่อยๆขยายตัวในขณะที่ใช้พื้นผิวอิสระสำหรับการแก้ไขความผิดปกติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายความไวของข้อผิดพลาดต่ำ

2. แอปพลิเคชันและการเพิ่มประสิทธิภาพของพื้นผิวอิสระ
2.1 การแก้ไขความผิดปกติของ Freeform:
พื้นผิวอิสระแก้ไขความผิดปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพในระบบนอกแกนสามดาว เมื่อแปลงจากการกำหนดค่าโคแอกเซียลเป็นนอกแกนแนะนำความผิดปกติใหม่พื้นผิวอิสระสามารถชดเชยได้ ตัวอย่างเช่นในการออกแบบระบบสามดาวที่มีขนาดกะทัดรัดด้วยการแก้ไขสายตาเอียงพื้นผิวอิสระจะชดเชยความผิดปกติที่สร้างขึ้นใหม่เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ จำกัด

2.2 การขยายสนามผ่านพื้นผิวอิสระ:
ในการออกแบบระบบกว้างการปรับให้เหมาะสมแบบแอสเฟริคทั่วไปมักจะพิสูจน์ได้ไม่เพียงพอ การใช้พื้นผิวฟีลฟอร์มพหุนาม Zernike กับกระจกระดับอุดมศึกษาอย่างมีนัยสำคัญจะเพิ่มเสรีภาพในการออกแบบและขยายเขตข้อมูลการถ่ายภาพ ตัวอย่างเช่นในระบบการถ่ายภาพด้วยแสงเชิงพื้นที่วิธีการนี้บรรลุสนามทัลสูงถึง 20 °

2.3 การบีบอัดระดับเสียงผ่านพื้นผิวอิสระ:
การใช้ประโยชน์จากความสามารถในการปรับสมดุลของพื้นผิวของ Freeform Freeform และความสามารถในการบีบอัดระดับเสียงช่วยให้การออกแบบระบบสามเมตรขนาดกะทัดรัดขนาดกะทัดรัด นำโดยทฤษฎีความผิดปกติของปมระหว่างการปรับให้เหมาะสมและตามกฎการเพิ่มประสิทธิภาพที่เฉพาะเจาะจงระบบที่มีขนาดกะทัดรัดสามารถรับรู้ได้

3. การเพิ่มประสิทธิภาพการทำความเย็นและการหยุดความเย็น
3.1 เครื่องตรวจจับตู้เย็นและการกำหนดค่าหยุดเย็น:
ในระบบสามดาวฤกษ์อินฟราเรดที่แช่เย็นโดยใช้การหยุดเย็นของเครื่องตรวจจับเนื่องจากรูรับแสงหยุดได้รับประสิทธิภาพการหยุดเย็น 100% การใช้งานตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบที่สำคัญ

3.2 การถ่ายภาพกระจกของรูรับแสงหยุด:
การถ่ายภาพรูรับแสงหยุดที่ตำแหน่งกระจกหลักผ่านกระจกรองและระดับตติยภูมิช่วยลดขนาดกระจกหลักอย่างมากในขณะที่ยังคงประสิทธิภาพการออกแบบที่มีขนาดกะทัดรัด

4. การจัดตำแหน่งระบบและการควบคุมความแม่นยำ
4.1 การวิเคราะห์ความโค้งและการชดเชยภาคสนาม:
ขึ้นอยู่กับทฤษฎีความผิดปกติของคลื่นเวกเตอร์การวิเคราะห์ลักษณะความโค้งของสนามในระหว่างสถานะการจัดตำแหน่งเล็ก ๆ ช่วยให้สามารถชดเชยผ่านการเอียงระนาบโฟกัส การศึกษาแบบจำลองชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณย่อยและความแม่นยำในการจัดตำแหน่งกระจกแจ้งขั้นตอนการจัดตำแหน่งที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการถ่ายภาพ

4.2 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดตำแหน่ง:
การปรับแต่งอย่างต่อเนื่องของวิธีการจัดตำแหน่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำ ตัวอย่างเช่นการทดสอบกล้อง MTF สำหรับลักษณะความโค้งของสนามและการชดเชยผ่านการปรับการเอียงของระนาบโฟกัสช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ MTF ของ Edge-Field ในทุกฟิลด์

5. การสร้าง ToolPath และการเพิ่มประสิทธิภาพการตัดเฉือน
5.1 การวางแผนเส้นทางขัดเงาฟรี:
มีการเสนอวิธีการสร้างเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการผลิตกระจกแบบอิสระ สำหรับกระจกระดับประถมศึกษาและระดับตติยภูมิในระบบนอกแกนกลยุทธ์การขัดด้วย NURBS (ศูนย์กลางวงกลม, เส้นทางกึ่งพึ่งพากันและเกลียว) ด้วยการวิเคราะห์ท่าทางของเครื่องมือทำให้มั่นใจได้ถึงความแม่นยำในการตัดเฉือน

5.2 การจับคู่อุปกรณ์กระบวนการ:
การเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องของกระบวนการตัดเฉือนรวมกับอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำสูงช่วยเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพการผลิตพื้นผิวที่มีรูปแบบอิสระซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบออพติคอลโดยรวม