Teleskop-Konvexspiegel für Teleskop-Konvexsensor
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Teleskop-Konvexspiegel für Teleskop-Konvexsensor

Teleskop-Konvexspiegel für Teleskop-Konvexsensor

Teleskopspiegel gibt es in zwei Grundformen: konkav und konvex. Konkave Spiegel kommen häufiger vor und werden in den meisten Brechungsteleskopen als primäre Sammelspiegel verwendet. Allerdings haben konvexe Teleskopspiegel auch kritische Anwendungen. Während konvexen Spiegeln die Lichtsammelkraft fehlt ...

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Produkteinführung

Teleskopspiegel gibt es in zwei Grundformen: konkav und konvex. Konkave Spiegel kommen häufiger vor und werden in den meisten Brechungsteleskopen als primäre Sammelspiegel verwendet. Allerdings haben konvexe Teleskopspiegel auch kritische Anwendungen. Während Konvexspiegeln in den meisten Teleskopen die Lichtsammelkraft großer Konkavspiegel fehlt, spielen sie in einigen Spiegelteleskopdesigns eine wesentliche Rolle bei der Vergrößerung, Umlenkung und Steuerung des Lichts. Konvexe Spiegel werden oft zusammen mit oder als Alternative zu Linsen verwendet und bieten bei Bedarf mehr Optionen zum Erreichen gewünschter Sichtfelder, Bildeigenschaften und Teleskope. Die Hauptanwendungen des konvexen Spiegels in Teleskopen sind Sekundärspiegel, Teleskopokulare, Kollimationsoptiken und Autokollimation.

 

In unserem Unternehmen entwickeln und fertigen wir Präzisions-Konvexspiegel, die die Möglichkeiten von Teleskopen und optischen Systemen erweitern. Mithilfe modernster Produktions- und Messtechniken fertigen wir konvexe Spiegel mit Abbildungsgenauigkeiten im Nanometerbereich, einer Glätte bis in den einstelligen Angströmbereich und Beschichtungen, die die Streuung minimieren und den Reflexionsgrad im gesamten sichtbaren und IR-Spektrum maximieren. Unsere konvexen Spiegel eröffnen neue Möglichkeiten der Lichtsteuerung und -manipulation. Da keine zwei Teleskopkonstruktionen oder -experimente gleich sind, bieten wir maßgeschneiderte Spiegelkonstruktionsdienstleistungen an. Unser Team aus optischen Designern hilft Ihnen bei der Modellierung einzigartiger Spiegelformen, Kegelkonstanten und Positionen innerhalb Ihres Systems für Spitzenleistung. Anschließend fertigen unsere modernen Produktionsanlagen diese maßgeschneiderten konvexen Spiegel nach genauen Spezifikationen. Lassen Sie uns gemeinsam neue Grenzen der Teleskop- und Optikleistung erkunden. Wir stehen bereit, Ihnen dabei zu helfen, Ihre Wünsche zu verwirklichen. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mit der Entdeckung zu beginnen.

 

Merkmale

- Präzise Zahl

- Glatte Oberfläche

- Genaue konische Konstante

- Hochreflektierende Beschichtung

- Geringe Streuung

- Haltbarkeit

 

Parameter

Produktname

Konvexer Teleskopspiegel

Fehler in der Oberflächenfigur

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Oberflächenrauheit

Kleiner oder gleich 5 nm RMS

Reflexion

95-99 Prozent über dem Betriebswert

Streuen

Weniger als oder gleich 0,1 Prozent des einfallenden Lichts

Betriebstemperatur. Bereich

-30 Grad bis 50 Grad

Größe

30 cm oder individuell

Substrate

Quarzglas oder kundenspezifisch

Montage

Einstellbar, thermisch

 

Anwendungen

Der Sekundärspiegel und der Primärspiegel bestimmen die optische Leistung und Abbildungsfähigkeit eines Spiegelteleskops. Das richtige Design, die geformte Krümmung und die Ausrichtung des konvexen Sekundärspiegels sind für die Auflösung, Lichtaufnahme und Bildqualität eines Teleskops von entscheidender Bedeutung. Zu den kritischen Anwendungen gehören:

- Leichte Kollektion

- Bildgebung

- Leichte Faltung

- Erhöhte Brennweite

- Spot-Diagramme

- Eliminierung von Beugungsspitzen

- Zunehmender Augenpunkt

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Spiegel VS-Linsen

Spiegel und Linsen sind häufig verwendete optische Elemente, weisen jedoch einige wesentliche Unterschiede auf:

 

Spiegel:

• Licht reflektieren – Der spiegelähnliche konvexe Teleskopspiegel lenkt das Licht um, indem er es von einer polierten Oberfläche reflektiert. Es ändert die Richtung der Lichtwege mithilfe des Reflexionsgesetzes.

 

• Begrenzter Wellenlängenbereich – Der Wellenlängenbereich eines Spiegels hängt von den Eigenschaften seiner reflektierenden Beschichtung ab. Die meisten metallischen Beschichtungen sind für sichtbares und infrarotes Licht geeignet. Ultraviolett oder andere Wellenlängen erfordern spezielle Beschichtungen.

 

• Flache oder gekrümmte Oberflächen – Spiegel können flache, konvexe (divergierende) oder konkave (konvergierende) Oberflächen haben. Gebogene Spiegel werden verwendet, um Licht zu bündeln oder zu verteilen, während flache Spiegel im gleichen Winkel reflektieren.

 

• 100 Prozent Reflexion an einer Oberfläche – Ein idealer Spiegel reflektiert das gesamte Licht an der Spiegeloberfläche ohne Transmission. Dadurch entsteht eine scharfe Trennung zwischen reflektiertem und nicht reflektiertem Licht.

 

• Bildumkehr – Spiegel erzeugen ein virtuelles Bild, das von links nach rechts umgekehrt ist. Dies ist auf eine Änderung der Ausrichtung des Lichtwegs zurückzuführen.

 

Linsen:

• Licht brechen – Linsen lenken Licht um, indem sie es beim Durchgang durch das Linsenmaterial brechen (biegen). Sie ändern die Richtung der Lichtwege durch Brechung zwischen zwei Oberflächen.

• Transparent für Licht – Der Wellenlängenbereich einer Linse hängt vom Transmissionsbereich des Linsenmaterials ab. Viele optische Brillen lassen sichtbares und infrarotes Licht durch, es sind aber auch Linsenmaterialien für UV und IR erhältlich.

 

• Gekrümmte Oberflächen – Sammel- oder Positivlinsen haben zwei konvexe Oberflächen und Zerstreuungs- oder Negativlinsen haben eine konvexe und eine konkave Oberfläche. Die Linsenkrümmung bestimmt die Fokussierungsstärke. Plankonvexe oder doppelt konkave Linsen haben eine ebene und eine gekrümmte Oberfläche.

 

• Teilreflexion an jeder Oberfläche – Linsen reflektieren aufgrund von Änderungen im Brechungsindex einen Teil des Lichts an jedem Zeichen, sodass das meiste Licht durchgelassen wird. Dies kann zu Geisterbildern und verringerter Intensität führen. Antireflexbeschichtungen minimieren diese Effekte.

 

• Beibehaltung der Bildausrichtung – Objektive erzeugen ein tatsächliches Bild mit der gleichen Links-nach-rechts-Ausrichtung wie das Objekt. Die Richtung des Lichtweges bleibt unverändert.

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