CN110426766A - 一种卧式主动吸收体装置 - Google Patents
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Abstract
一种卧式主动吸收体装置。带槽侧板一和带槽侧板二对称的固定在底板上,两个侧板对称的固定在底板上,即两个侧板固定在带槽侧板一和带槽侧板二的两端成为一个矩形箱体,四个有色玻璃板呈W形固定在矩形箱体内,每个有色玻璃板的上侧设有一个紫外玻璃板;还包括熔石英玻璃板,每个紫外玻璃板的上侧设有一个熔石英玻璃板。本发明采用卧式方案,通过石英和有色玻璃板呈横向W形配置,扩大横向吸收面积,达到节省纵向空间作用;两块玻璃板的夹角可根据强激光衰减率调整大小,若装置夹角为最大36°,从而保障竖直入射激光在吸收体V型夹角内能经过5次反射,能够实现激光衰减率达到10‑5,考虑安装误差和冗余度,本发明夹角为30°。
Description
技术领域
本发明涉及一种卧式主动吸收体装置,属于吸收体装置技术领域。
背景技术
光学仪器长时间用黑玻璃(紫外玻璃)吸收杂散光,黑玻璃会老化,产生污染颗粒,导致仪器的洁净环境变糟,容易引发其它高价值光学元件及仪器损坏。
发明内容
本发明的目的是为了解决上述现有技术存在的问题,进而提供一种卧式主动吸收体装置。
本发明的目的是通过以下技术方案实现的:
一种卧式主动吸收体装置,包括:带槽侧板一、底板、带槽侧板二、两个侧板、四个紫外玻璃板和四个有色玻璃板,带槽侧板一和带槽侧板二对称的固定在底板上,两个侧板对称的固定在底板上,即两个侧板固定在带槽侧板一和带槽侧板二的两端成为一个矩形箱体,四个有色玻璃板呈W形固定在矩形箱体内,每个有色玻璃板的上侧设有一个紫外玻璃板;还包括熔石英玻璃板,每个紫外玻璃板的上侧设有一个熔石英玻璃板。
所述熔石英玻璃板的厚度为1mm。
本发明采用卧式方案,通过石英和有色玻璃板呈横向W形配置,扩大横向吸收面积,达到节省纵向空间作用;两块玻璃板的夹角可根据强激光衰减率调整大小(若装置夹角为最大36°,从而保障竖直入射激光在吸收体V型夹角内能经过5次反射,能够实现激光衰减率达到10-5,考虑安装误差和冗余度,本装置夹角为30°),在黑玻璃上面设有1mm厚的熔石英玻璃板,可防止黑玻璃损伤产生灰尘引发黑玻璃老化,产生污染颗粒,导致仪器的洁净环境变糟,引发其它高价值光学元件及仪器损坏。
附图说明
图1为本发明卧式主动吸收体装置的结构示意图(主视)。
图2为图1的A向视图。
图3为图2的D-D剖视图。
图4为图1的B向视图。
图5为图1的C向视图。
图6为本发明的立体图。
图7为杂散光经过5次反射示意图。
图8为折射率随波长变化曲线图。
图中的附图标记,1为带槽侧板一,2为螺栓,3为底板,4为带槽侧板二,5为侧板,6为熔石英(熔融石英)玻璃板,7为紫外玻璃板(ZWB1),8为有色玻璃板(HWB3)。
具体实施方式
下面将结合附图对本发明做进一步的详细说明:本实施例在以本发明技术方案为前提下进行实施,给出了详细的实施方式,但本发明的保护范围不限于下述实施例。
如图1~图6所示,本实施例所涉及的一种卧式主动吸收体装置,包括:带槽侧板一1、底板3、带槽侧板二4、两个侧板5、熔石英玻璃板6、四个紫外玻璃板7和四个有色玻璃板8,带槽侧板一1和带槽侧板二4对称的固定在底板3上,两个侧板5对称的固定在底板3上,即两个侧板5固定在带槽侧板一1和带槽侧板二4的两端成为一个矩形箱体,四个有色玻璃板8呈W形固定在矩形箱体内,每个有色玻璃板8的上侧设有一个紫外玻璃板7;每个紫外玻璃板7的上侧设有一个熔石英玻璃板6。
所述带槽侧板一1和侧板5之间、底板3和带槽侧板二4之间、底板3和侧板5之间均由螺栓2固定连接。
如图7所示,两个相邻的熔石英玻璃板6呈V形结构,V形的两个相邻的熔石英玻璃板6之间的角度为30°。杂散光经过5次反射,衰减倍率大于105,,反射出吸收体。
所述熔石英玻璃板6的厚度为1mm。
所述底板3的材质为三氧化二铝。
熔石英材料在紫外到红外的整个光谱波段有较高的透光性能,但入射光波波长变化时,材料的透射率、折射率等光学性能参数有差异,其折射率随波长变化时的曲线如图8所示,波长为1053nm、527nm和351nm时,其折射率n分别为1.450,1.461和1.475。
由菲涅耳衍射原理,求解熔石英材料单界面反射率r,得:
以波长351nm光谱为例,n=1.475,r=3.68%,同理得波长为527nm、1053nm时,对应的反射率分别为3.51%和3.37%。
每个熔石英试件有两个界面,则其双面反射率R为:
R=r+(1-r)2×e-2βh×r
式中β为吸收率系数,取1M-1,h为试件厚度5mm。代入各参数值,可以计算得到波长351nm、527nm、1053nm时反射率分别为7.06%、6.75%、6.49%。单片玻璃试件的透过率为T:
T=(1-r)2×e-βh
则波长351nm时T=(1-0.0368)2×e-0.005=91.85%。波长为527nm、1053nm时透过率分别为92.64%和92.91%。
本实施例为1053nm/527nm/351nm混合波长卧式主动吸收体装置。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,这些具体实施方式都是基于本发明整体构思下的不同实现方式,而且本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求书的保护范围为准。
Claims (5)
1.一种卧式主动吸收体装置,包括:带槽侧板一(1)、底板(3)、带槽侧板二(4)、两个侧板(5)、四个紫外玻璃板(7)和四个有色玻璃板(8),带槽侧板一(1)和带槽侧板二(4)对称的固定在底板(3)上,两个侧板(5)对称的固定在底板(3)上,即两个侧板(5)固定在带槽侧板一(1)和带槽侧板二(4)的两端成为一个矩形箱体,四个有色玻璃板(8)呈W形固定在矩形箱体内,每个有色玻璃板(8)的上侧设有一个紫外玻璃板(7);其特征在于,还包括熔石英玻璃板(6),每个紫外玻璃板(7)的上侧设有一个熔石英玻璃板(6)。
2.根据权利要求1所述的卧式主动吸收体装置,其特征在于,所述带槽侧板一(1)和侧板(5)之间、底板(3)和带槽侧板二(4)之间、底板(3)和侧板(5)之间均由螺栓(2)固定连接。
3.根据权利要求2所述的卧式主动吸收体装置,其特征在于,两个相邻的熔石英玻璃板(6)呈V形结构,V形的两个相邻的熔石英玻璃板(6)之间的角度为30°。
4.根据权利要求3所述的卧式主动吸收体装置,其特征在于,所述熔石英玻璃板(6)的厚度为1mm。
5.根据权利要求3所述的卧式主动吸收体装置,其特征在于,所述底板(3)的材质为三氧化二铝。
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