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高次非球面反射镜
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高次非球面反射镜

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    高次非球面反射镜是指表面形状由高次方程(如8次、10次或更高次幂)描述的非球面反射镜,相比传统球面或低次非球面反射镜,它能更精准地控制光线路径,实现更复杂的像差校正。其核心特点与应用如下:
一、核心优势与技术特性
高精度像差校正‌
通过复杂曲面设计消除球差、彗差等像差,显著提升成像质量,尤其适用于大相对口径系统(如紫外波段)。
与球面反射镜相比,无需额外折射透镜补偿像差,简化光学系统结构。
材料与轻量化‌
常用碳化硅(SiC)材料制造,其比刚度是玻璃的4倍,热稳定性优异,相同口径下重量可减轻60%以上。
示例: 赫歇尔望远镜3.5米碳化硅主镜仅重250kg,而哈勃2.4米玻璃镜重达890kg。
制造技术瓶颈‌
镜坯制备‌:需突破大尺寸碳化硅粉体成型与高温烧结技术,如中国4米口径整体碳化硅镜坯需解决均匀性与应力控制难题。
超精密加工‌:面形精度需达纳米级(如20纳米),加工误差相当于“将北京市面积的土地平整至高低差<1毫米”。
检测技术‌:依赖计算机生成全息图(CGH)补偿检测,长春光机所通过等效曲面标定法将标定精度提升至λ/150(λ=632.8nm)。
二、主要应用场景
航天与天文观测‌
作为空间望远镜、高分辨率对地观测卫星的核心元件,提升深空探测能力(如中国空间站多功能光学设施)。
4米级碳化硅反射镜可应用于新一代地基大型光电系统。
特种光学系统‌
紫外光学系统:离轴抛物面反射镜用于紫外平行光管物镜,避免折射材料紫外吸收问题。
激光系统:非球面设计实现高精度光束聚焦与扩散,用于激光加工、通信等。
材料:H-K9、石英、Borofloat33
尺寸公差:-0.1mm
厚度公差:-0.1mm
光洁度:40/20~60/40
面型:λ/10~λ/2
通光口径:>90%
倒边:<0.5mm x 45°
镀膜:(平面、凹面、斜面)镀介质高反膜,R>99%,镀铝膜,R>90%
损伤阈值:>15J/cm,20ns,20Hz,1064nm
    高次非球面反射镜的面型参数自由度多,曲面曲线起伏较大,对光学加工具有更高的要求。根据不同的表面类型,需要采用不同的工艺路线和不同的检测方法。

如有需要,请联系!电话:19874358775(微信同)

    高次非球面反射镜是指表面形状由高次方程(如8次、10次或更高次幂)描述的非球面反射镜,相比传统球面或低次非球面反射镜,它能更精准地控制光线路径,实现更复杂的像差校正。其核心特点与应用如下:
一、核心优势与技术特性
高精度像差校正‌
通过复杂曲面设计消除球差、彗差等像差,显著提升成像质量,尤其适用于大相对口径系统(如紫外波段)。
与球面反射镜相比,无需额外折射透镜补偿像差,简化光学系统结构。
材料与轻量化‌
常用碳化硅(SiC)材料制造,其比刚度是玻璃的4倍,热稳定性优异,相同口径下重量可减轻60%以上。
示例: 赫歇尔望远镜3.5米碳化硅主镜仅重250kg,而哈勃2.4米玻璃镜重达890kg。
制造技术瓶颈‌
镜坯制备‌:需突破大尺寸碳化硅粉体成型与高温烧结技术,如中国4米口径整体碳化硅镜坯需解决均匀性与应力控制难题。
超精密加工‌:面形精度需达纳米级(如20纳米),加工误差相当于“将北京市面积的土地平整至高低差<1毫米”。
检测技术‌:依赖计算机生成全息图(CGH)补偿检测,长春光机所通过等效曲面标定法将标定精度提升至λ/150(λ=632.8nm)。
二、主要应用场景
航天与天文观测‌
作为空间望远镜、高分辨率对地观测卫星的核心元件,提升深空探测能力(如中国空间站多功能光学设施)。
4米级碳化硅反射镜可应用于新一代地基大型光电系统。
特种光学系统‌
紫外光学系统:离轴抛物面反射镜用于紫外平行光管物镜,避免折射材料紫外吸收问题。
激光系统:非球面设计实现高精度光束聚焦与扩散,用于激光加工、通信等。
材料:H-K9、石英、Borofloat33
尺寸公差:-0.1mm
厚度公差:-0.1mm
光洁度:40/20~60/40
面型:λ/10~λ/2
通光口径:>90%
倒边:<0.5mm x 45°
镀膜:(平面、凹面、斜面)镀介质高反膜,R>99%,镀铝膜,R>90%
损伤阈值:>15J/cm,20ns,20Hz,1064nm
    高次非球面反射镜的面型参数自由度多,曲面曲线起伏较大,对光学加工具有更高的要求。根据不同的表面类型,需要采用不同的工艺路线和不同的检测方法。

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