反射鏡有被使用于反射式望遠(yuǎn)鏡中,反射式望遠(yuǎn)鏡的性能很大程度上取決于所使用的物鏡。通常使用的球面物鏡具有容易加工的特點(diǎn),但是如果所設(shè)計(jì)的望遠(yuǎn)鏡焦比比較小,則會出現(xiàn)比較嚴(yán)重的光學(xué)球差。這時,由于平行光線不能精確的聚焦于一點(diǎn),所以物象將會變得模糊。因而大口徑,強(qiáng)光力的反射式望遠(yuǎn)鏡的物鏡通常采用非球面設(shè)計(jì),常見的非球面物鏡是拋物面物鏡。由于拋物面的幾何特性,平行于物鏡光軸的光線將被精確的匯聚在焦點(diǎn)上,因而能大范圍的改善像質(zhì)。反射鏡的焦距定義:垂直于拋物面中心的平行入射光焦點(diǎn)到反射鏡拋物面中心的距離。光學(xué)平面反射鏡求購
鋁膜反射鏡分裸鋁膜反射鏡和保護(hù)鋁膜反射鏡,保護(hù)鋁膜反射鏡是在鋁膜上再鍍一層MgF2或SiO2,用于保護(hù)鋁膜不被擦傷或氧化。在所有入射角度都具有高反射率,可作為紫外光、可見光、近紅外光的反射鏡使用。鍍有高反射率金膜的反射鏡可用于近紅外,紅外譜區(qū)的寬譜區(qū),為了增強(qiáng)金膜的附著力,鍍有一層極薄的鉻質(zhì)底膜。硅基板的金膜附著力很強(qiáng),導(dǎo)熱系數(shù)很高,耐熱性比玻璃基板好很多。由于是金膜,反射率或反射率波長特性不會隨入射角度發(fā)生大的變化。在紅外譜區(qū)具有很高的反射率,沒有反射的光被薄膜全部吸收,不會透過。投影機(jī)反射鏡價(jià)位反射鏡搬運(yùn)時要輕拿輕放,否則會損壞反射鏡。
將離軸拋物面作反射鏡表面不僅能使光路方向偏轉(zhuǎn),同時還可以實(shí)現(xiàn)各種光束收集、光束準(zhǔn)直和光束聚焦,其離軸設(shè)計(jì)可以使焦點(diǎn)從光路其他部分中分離出來,被普遍應(yīng)用于天體觀測光學(xué)裝置、光譜檢測、天文望遠(yuǎn)系統(tǒng)、瞄準(zhǔn)儀、擴(kuò)束鏡、紅外系統(tǒng)、聚光太陽能系統(tǒng),投影系統(tǒng)以及發(fā)射/探測設(shè)備等領(lǐng)域。與透鏡相比,使用離軸拋物面反射鏡不會產(chǎn)生球差、色差,且不會引入相位延遲和吸收損耗,非常適用于適合飛秒激光、紅外、太赫茲應(yīng)用。離軸拋物面反射鏡底部有三個呈三角分布的螺紋安裝孔和定位孔,可通過專門設(shè)計(jì)的離軸拋物面反射鏡轉(zhuǎn)接件安裝至其他光學(xué)元件安裝架中。
考慮薄膜反射鏡具有質(zhì)量輕、柔韌性好、可折疊等優(yōu)點(diǎn),研究了由靜電拉伸法制備薄膜反射鏡的新技術(shù)。介紹了薄膜反射鏡的靜電成形機(jī)理,計(jì)算了單電極模式下薄膜所受力場,設(shè)計(jì)了單電極式薄膜反射鏡的控制實(shí)驗(yàn)。給出了控制成型所需的主要參數(shù),設(shè)計(jì)了薄膜反射鏡的夾持結(jié)構(gòu)和控制電路,并利用刀口儀測量了形成的反射面的焦距。實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示,未通電時薄膜反射鏡面形的PV值達(dá)到11.14λ,RMS值為1.86λ,在10000V的高壓下可以形成焦距約為2.1m的反射鏡面。通過Zernike擬合驗(yàn)證了數(shù)據(jù)的可靠性,結(jié)果表明,通過改善夾持結(jié)構(gòu)精度和選取性能優(yōu)良的薄膜材料,反射鏡面形精度可進(jìn)一步提高。反射鏡是能夠反射光的光學(xué)器件。
什么是前表面反射鏡?在光學(xué)玻璃的背面,通過真空鍍膜鍍一層金屬銀(或鋁)薄膜,使入射光反射的光學(xué)元件。采用高反射比的反射鏡可使激光器的輸出功率成倍提高。且是初反射面反射,反射圖像不失真,無重影,為前表面反射作用。如采用普通反射鏡為第二反射面,不只反射率低,對波長無選擇性,而且易產(chǎn)生重影。而采用鍍膜膜面反射鏡,得到的圖象不只亮度高,而且精確無偏差,畫質(zhì)更清晰,色彩更逼真。前表面反射鏡大范圍為光學(xué)高保真掃描反射成像之作用。簡單地說,就是我們通常用的鏡子,銀不是涂在玻璃的外面的,而是在玻璃的里面,這樣反射的時候就會出現(xiàn)玻璃外表面和里面的銀都會反射的情況。相應(yīng)地,如果把銀直接涂在玻璃的外面,就叫前表面反射鏡。反射鏡根據(jù)材質(zhì)不同分為哪些類型?數(shù)字微反射鏡供貨費(fèi)用
反射鏡的壽命非常久,反射鏡好好保護(hù)可以用好幾年。光學(xué)平面反射鏡求購
隨著空間光學(xué)的發(fā)展,遙感器的口徑越來越大,分辨率越來越高,這就導(dǎo)致遙感器的主反射鏡口徑和質(zhì)量越來越大。主反射鏡的設(shè)計(jì)是否合理,將直接影響遙感器的質(zhì)量和成像質(zhì)量。因此采用拓?fù)鋬?yōu)化方法與有限元計(jì)算方法相結(jié)合,以NASTRAN為有限元解算器,以PATRAN為前處理器,在空間光學(xué)遙感器主反射鏡外形、載荷、環(huán)境工況確定的情況下,對其結(jié)構(gòu)進(jìn)行拓?fù)鋬?yōu)化,得到較優(yōu)結(jié)構(gòu)形式。通過對優(yōu)化前后結(jié)構(gòu)進(jìn)行有限元分析,結(jié)果表明:優(yōu)化后的反射鏡鏡面面形比傳統(tǒng)的鏡面面形減小或相當(dāng),質(zhì)量減輕32%,動力學(xué)性能改善。優(yōu)化后的主反射鏡結(jié)構(gòu)能夠滿足加工、工藝和裝配的技術(shù)要求。這種優(yōu)化與有限元分析技術(shù)的結(jié)合將為以后的光學(xué)反射鏡的設(shè)計(jì)提供有效的幫助。光學(xué)平面反射鏡求購