研究目的
报道一种适用于可移动系统及潜在太空应用的稳健且抗振的光学腔设计方案。
研究成果
新型坚固且抗振的光学腔体设计展现出承受超过100g冲击的能力,并表现出低振动敏感性,使其适用于便携式应用,也是太空应用的理想候选方案。
研究不足
未讨论腔镜与间隔器之间接触的稳健性,因已有针对空间应用中玻璃粘接稳健性的相关讨论。
1:实验设计与方法选择:
该设计采用坚固且抗振的光学腔体,通过从高处坠落模型来模拟冲击测试。
2:样本选择与数据来源:
使用铝制腔体模型和ULE腔体间隔件进行坚固性测试。
3:实验设备与材料清单:
实验装置包括7075铝合金支撑架、ULE玻璃腔体间隔件、熔融石英反射镜以及用于缓冲的Viton球。
4:实验流程与操作步骤:
将腔体从指定高度坠落以测试抗冲击性,并在三个正交方向测量振动灵敏度。
5:数据分析方法:
通过理论估算和加速度计测量冲击加速度;振动灵敏度则根据震动过程中激光频率的变化得出。
独家科研数据包,助您复现前沿成果,加速创新突破
获取完整内容-
ULE glass
Used for the cavity spacer to ensure low thermal expansion.
-
Fused silica mirrors
Used to reduce thermal noise in the optical cavity.
-
Viton balls
Inserted between screws and posts to buffer the force between the cavity and the frame.
-
7075 Aluminum alloy
Used for the supporting frame to reduce weight.
-
Accelerometer
Used to measure the impact acceleration during dropping tests.
-
Thermoelectric coolers (TEC)
Used to control the temperature of the aluminum box housing the cavity.
-
登录查看剩余4件设备及参数对照表
查看全部