遮光罩
发布时间:2017/4/27 21:10:23 访问次数:477
杂散光抑制已成为空间光学工程的关键技术之一,而遮光罩则是对杂散光进行有效抑制的关键[23]。 EZJP0V080DA它可对来自太阳、月亮和地球反射的太阳光等杂散光进行直观和有效的抑制,可保证较高的信噪比。空间光学系统的遮光罩的特殊工作环境对其提出了多方面的要求,不仅要求其具有非常高的可靠性,而且还必须做到轻量化。
遮光罩的基本任务是在不遮挡视场内光线的前提下,尽可能地阻拦视场外的杂散光进入光学系统,几何光学是设计遮光罩的主要手段,遮光罩设计的基本原则为[2931]:首先要避免非成像光线(杂散光)直接到达光学系统像面;其次要使到达像面的杂散光至少经过两次以上的散射或反射,从而使其最终到达像面的能量得到有效的衰减;再者就是以视 场外杂散光源与系统光轴的最小夹角为关键遮拦角,以光学系统第一表面为两次散射控制面,使大于关键遮拦角的入射光线不能直接到达光学系统第一表面;另外还要尽量采用低反射、高吸收的黑色涂层等,将系统内部的散射杂散光减到最小,同时保证视场内光线不能被遮挡。图4-5是典型的遮光罩的结构示意图[32]。
杂散光抑制已成为空间光学工程的关键技术之一,而遮光罩则是对杂散光进行有效抑制的关键[23]。 EZJP0V080DA它可对来自太阳、月亮和地球反射的太阳光等杂散光进行直观和有效的抑制,可保证较高的信噪比。空间光学系统的遮光罩的特殊工作环境对其提出了多方面的要求,不仅要求其具有非常高的可靠性,而且还必须做到轻量化。
遮光罩的基本任务是在不遮挡视场内光线的前提下,尽可能地阻拦视场外的杂散光进入光学系统,几何光学是设计遮光罩的主要手段,遮光罩设计的基本原则为[2931]:首先要避免非成像光线(杂散光)直接到达光学系统像面;其次要使到达像面的杂散光至少经过两次以上的散射或反射,从而使其最终到达像面的能量得到有效的衰减;再者就是以视 场外杂散光源与系统光轴的最小夹角为关键遮拦角,以光学系统第一表面为两次散射控制面,使大于关键遮拦角的入射光线不能直接到达光学系统第一表面;另外还要尽量采用低反射、高吸收的黑色涂层等,将系统内部的散射杂散光减到最小,同时保证视场内光线不能被遮挡。图4-5是典型的遮光罩的结构示意图[32]。
上一篇:遮光罩设计