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江西紫外光反射镜

来源: 发布时间:2022年07月18日

介质反射镜:激光器技术和基础光学中较重要的反射镜为介质反射镜。这种反射镜包含多层薄介质涂层。它是利用不同涂层截面的反射效应结合在一起。常用的一种类型为布拉格反射镜(四分之一波长反射镜),这是较简单的在某一波长(布拉格波长)处能得到至高反射率的一种反射镜。常采用激光反射镜形成激光器谐振腔,通常为介质反射镜,具有很高的光学质量和高的光学损伤阈值。还存在超级反射镜,其反射率非常接近100%,而啁啾反射镜则具有系统厚度变化的薄膜。按反射程度,可分成全反反射镜和半透半反反射镜。江西紫外光反射镜

电介质膜反射镜根据使用用途的不同会有差异,目前主要种类有:强激光用电介质反射镜、超带宽电介质膜反射镜和入射角可变激光谱线反射镜。a、强激光用电介质膜反射镜主要适用于高功率,脉冲Nd-YAG激光(或Yb-YLF激光)或准分子激光的光学系统。在YAG激光器中,用作从基波(1064nm)到4次谐波(266nm)的反射镜,也用作ArF(193nm),KrF(248nm)的准分子激光的反射镜。b、超带宽电介质膜反射镜,这类反射镜在紫外谱区、可见光谱区和红外谱区都有着高反射率,即使是在紫外和红外谱区,也比一般金属膜反射镜要高。c、入射角可变激光谱线反射镜,适用于迈克尔逊干涉仪或其他需要在两面反射镜之间反复多次反射的、入射角需要小于45°的光学系统中。当入射角固定时,可用的波长范围较宽,如:TFVM-800,45°入射时,在730~900nm波长范围,其反射率均大于99%。凹球面反射镜生产厂反射镜所接触的光是一种电磁波。

随着空间光学的发展,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。主反射镜的设计是否合理,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。

碳化硅反射镜制备工艺:1、反应烧结法。反应烧结是一种较为常见的反射镜制备工艺,这种工艺采用具有反应活性的液态硅浸渗含碳的反射镜预制体,硅与碳反应生成的新碳化硅原位地结合预制体中原有的碳化硅颗粒,并填充预制体中剩余的孔隙,然后得到近乎完全致密的反射镜毛坯。2、化学气相沉积法。化学气相沉积法是在温度为1275℃~1350℃的反应容器内,通入一种气体或几种气体的混合气,在石墨或其它物质的基片上得到碳化硅的沉积层。3、热压(或热等静压)法。热压(或热等静压)烧结的主要工艺步骤:把微米级的碳化硅粉和助烧剂以及阻止晶粒过分长大的添加剂混合后预压成预制体,然后将这种预制体用合适的封装材料封装后放入压力腔中,在合适的温度-压力-时间制度下进行烧结。反射镜是市场需求下产生的一种商用产品。

随着世界各国航空航天事业方面的飞速发展,SiC基底反射镜的应用已经越来越广。目前,我国现有的表面改性SiC基底反射镜的加工技术受限于加工经验、加工设备等各方面的因素,且尚处于起步阶段,与国际前列水平仍存在明显差距,但各研究机构通过多年的努力已取得十分明显的进步。为使我国在国际竞争中处于前列位置,根据国内现有研究条件,只有进一步改进并完善现有加工工艺,以计算机控制光学成型技术为基础,根据不同加工需求配合多种不同种类的抛光技术,即以组合式抛光技术进行光学加工,以实现目标精度要求,更好地适应我国航空航天事业发展的需求。反射镜中的白色是亮度的较高级,黑色是亮度的较低级。激光器反射镜供货费用

投影仪上的平面反射镜表面非常平整光滑,光洁度非常高。江西紫外光反射镜

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。江西紫外光反射镜

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