离子束螺旋扫描方式修正光学镜面方法.docx
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离子束螺旋扫描方式修正光学镜面方法摘要离子束螺旋扫描方式修正光学镜面方法是一种能够对镜面表面进行高精度加工的方法。本文首先介绍了光学镜面的定义和分类,然后详述了离子束螺旋扫描方式的原理,以及与传统方法的不同之处。接着,通过实验结果验证了离子束螺旋扫描方式在光学镜面加工中的优势。最后,本文探讨了该方法的应用前景和发展方向。关键词:离子束螺旋扫描方式,光学镜面,加工,优势引言光学镜面作为一种常用的光学元件,广泛应用于医疗、通讯、光学测量等方面。然而,光学镜面加工过程中存在一些难以避免的误差,如表面粗糙度、磨损
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离子束修正光学镜面误差中拼接加工方法研究随着现代科技的发展,作为高精度微纳加工技术之一的离子束修正已经成为现代科技领域中不可或缺的技术之一。而离子束修正在适用于微纳加工领域的同时,也广泛应用于其他领域,如光学镜面误差修正等。因此,离子束修正在此领域中也是一个热门话题。本文旨在探讨离子束修正在光学镜面误差修正中的拼接加工方法。1.离子束修正技术概述离子束修正技术是在表面微纳加工技术基础上发展出来的,它是一种非接触型、高精度、高效率、无过渡层性的表面修整工艺技术。它通过冷切(雕刻)和热切(熔融)两种模式进行表
一种高陡度光学镜面误差抛光修正加工方法.pdf
本发明公开了一种高陡度光学镜面误差抛光修正加工方法,以CCOS成型原理为基础,将高陡度非球面投影到其最接近平面内,对倾斜去除函数变换处理后得到任意加工位置处的去除函数,然后在高陡度非球面的最接近平面内,将高陡度的修型过程用矩阵乘法模型描述,最后利用解卷积算法,计算出驻留时间后利用速度方式实现加工。本发明考虑磨盘轴向与接触点处工件法向之间夹角变化对去除函数的影响,引入变去除函数的概念,将去除函数和待加工面型投影到待加工面型的最接近平面内,据此建立全局变去除函数的矩阵成型模型,利用驻留时间解算算法求解驻留时间
高陡度镜面的离子束抛光方法.pdf
本发明公开了一种高陡度镜面的离子束抛光方法,包括以下步骤:(1)测算镜面各点的入射角θ;(2)根据模型确定各点的补偿系数K;(3)利用干涉法测定工件的初始面形误差E;(4)根据K对E进行补偿得到补偿面形误差E′;(5)通过去除函数实验获得离子束垂直入射镜面时的去除函数R;(6)根据E′和R确定出驻留时间分布T并生成数控代码;(7)利用去除函数的发生装置和生成的数控代码进行加工,加工时离子束沿平行于工件光轴方向入射镜面,通过三轴联动系统对镜面进行修形;(8)重复前述步骤直至修形结果满足面形收敛精度的要求。本
应用离子束进行光学镜面确定性修形的实现.docx
应用离子束进行光学镜面确定性修形的实现随着社会的不断进步,现代科技的发展也越来越快,科技的应用范围也越来越广泛。在这样的背景下,离子束技术作为一种兴起的技术,其应用范围也越来越广泛。其中之一便是应用离子束进行光学镜面确定性修形。本文旨在探讨基于离子束技术进行光学镜面确定性修形的原理、特点以及应用等方面的内容。离子束技术离子束技术是一种高浓度的能量集中的电子束,主要利用离子束对物质表面进行微观加工和改性。其原理是通过加速电场使带电粒子获得一定的能量,然后在真空环境中将加速的粒子束的能量、密度和方向控制在一个