
此应用程序需要什么
机载和星载光学器件面临着该行业中最广泛的压力源:紫外线照射会使一些玻璃随着时间的推移而变暗,大温度范围内的热真空循环,发射过程中的机械冲击,以及在某些情况下改变传输的辐射。规格问题是这些影响是累积的,因此光学器件不仅必须在安装当天而且在其使用寿命结束时都必须合格。
多频段操作增加了第二层难度。单个孔径通常必须服务于可见光、近红外,有时甚至是中红外通道,这将基材限制为对所有通道透明的材料,并迫使涂层被设计为多带功能而不是单通带。
我们推荐的规格
| 组件 | 典型规格 | 为什么 |
|---|---|---|
| 传感器窗口 | 蓝宝石提供硬度和宽广的透射率,或熔融石英提供紫外线路径 | 能够承受沙子、雨水和热循环,同时通过要求的频段 |
| 多频段滤波器 | 硬电介质叠层在通带之间具有明确的阻挡 | 通过共享孔径分离通道 |
| 防护罩和防护罩 | 硬涂层、密封、抗冲击和热真空 | 路径中的第一个表面通常承受环境载荷 |
| 制导和跟踪光学器件 | 带增透膜的中红外传输窗 | 在低对比度热场景中保留信号 |
我们设计时所针对的故障模式
紫外线引起的传输损失是一种缓慢的累积效应,在短期测试中很容易被忽略。通过选择具有已知紫外线稳定性的材料并在代表性曝光下(而不是通过假设)对涂层进行鉴定,可以减轻这种影响。热真空暴露是第二个风险,特别是对于含有有机物的涂层,这是在除气问题上优选硬介电设计的原因之一。
冲击和振动通常会损坏安装座而不是光学器件,但光学器件的边缘质量很重要:碎屑和表面下裂纹在持续振动下成为裂纹萌生部位。受控的倒角和指定的边缘切屑限制是一种实际的缓解措施。
常见问题
你有飞行遗产吗?
我们为航空航天和国防项目提供光学元件。资格和飞行批准由主承包商负责;我们提供测量数据和测试证据来支持它。
哪种基板适合多波段孔径?
蓝宝石的路径延伸到中红外;熔融石英的紫外线性能占主导地位,硬度不是限制因素。