--- 产品详情 ---
天文应用光学元件的开发一直是Tydex的主要业务之一。自成立以来,Tydex公司在高精度镜子、光学镜头及各种独特光学元件的生产方面积累了丰富经验。截至2007年8月,公司已销售超过360套各类天文系统,如Cassegrain、Ritchey–Chretien等,口径最大可达1260毫米。除了完整的镜头/反光镜套装外,Tydex还销售大量平面镜、斜镜、球面镜、抛物面镜和双曲镜,以及不同规格的天文校正镜片和镜片套装,从标准到独一无二。如今,Tydex的镜面作为望远镜和研究设备的部件,分布在德国、法国、意大利、日本、美国、中国、智利、台湾、韩国及许多其他国家。
如今,Tydex生产并交付用于专业天文系统的单面高精度镜面和完整的镜面/透镜套装。公司提供球面、抛物面、双曲面和平面镜,带有各种形状的反射面,天文校正用光学透镜,以及各种不同规格的非标准组件。配备Tydex光学组件的天文系统包括牛顿望远镜、卡塞格林望远镜、里奇-克雷蒂安望远镜、马克苏托夫望远镜和默森望远镜、天文摄影系统等。
标准天文系统的描述:
| 牛顿望远镜 | |
![]() | 1 – 主要元素, 凹抛物面镜; 2 – 次要元素, 平面斜镜。 |
| 牛顿望远镜被归类为业余天文系统。该设计的主要缺点是管子较长(与其他设计相比)以及上端目镜不方便。这也是为什么这种设计不用于制造大型乐器。然而,由于调校简便且价格低廉,该系统仍吸引部分客户的兴趣。 | |
| 卡塞格林望远镜 | |
![]() | 1 – 主要元素, 凹抛物面镜; 2 – 次级元素, |
| 卡塞格林望远镜似乎是专业人士和业余爱好者都使用的最受欢迎天文系统。这里视野开阔,但视野狭窄。与牛顿望远镜不同,卡塞格林设计中的副镜是凸双曲镜(而非平面对角镜),旨在将光聚焦到主镜中央孔外的图像中。这使得望远镜筒长度缩短了50%,从而降低了望远镜及其穹顶的成本。 | |
| 卡塞格林-纳斯米斯望远镜 | |
![]() | 1 – 主要元素, 凹抛物面镜; 2 – 次级元素, 凸双曲镜; 3 – 三级元素, |
| 结合经典卡塞格林的所有优点,卡塞格林-纳斯米斯设计包含一个第三元素——平面对角镜,使图像能够在侧面形成。这一特性使仪器更通用,但仅有一个反射面会降低整个系统的反射能力。 | |
| 超图 | |
![]() | 1 – 主要元素, 凹抛物面镜; 2 – 次级元素, 凸双曲镜; 3 – 三级元件, |
| 天文学家为改进经典卡塞格林设计而努力,催生了超曲线仪。其显著特征是一个三级元件——光学校正器——可以提升图像质量。目前,超图最常作为专业仪器使用,因为它们需要精确设计和精确对齐。 | |
| 里奇-克雷蒂安望远镜 | |
![]() | 1 – 主要元素, 2 – 次级元素, 凸双曲镜; 3 – 三级元件, |
| 与卡塞格林望远镜一样,里奇-克雷蒂安望远镜也深受专业人士青睐。它与其他系统的区别在于,其两个双曲镜子各自不能独立形成图像。尽管如此,该系统表现优异,但需要光学校正器以消除散光,从而扩大视野。 | |
| 施瓦茨希尔德望远镜 | |
![]() | 1 – 主要元素, 2 – 次级元素, 凸双曲镜。 |
| 施瓦茨希尔德望远镜在设计上与里奇-克雷蒂安望远镜相似,唯一的区别是前者没有光学校正器。该系统能产生宽广的视场且无散光,但需要镜子间距是焦距的两倍。由于图像是在系统内部、镜子之间形成的,施瓦茨希尔德设计使用起来不便,因此很少被实现。尽管如此,这种设计被用来制造了许多特殊乐器。 | |
| 马克苏托夫望远镜 | |
![]() | 1 – 主元素, 2 – 次要元件, |
| 马克苏托夫望远镜的特点是采用带有镜面点的月面透镜,用于校正主镜的球面像差。这种设计成为许多业余望远镜的基础。它的优点在于结合了紧凑的管状和宽广的视野,而缺点是焦比较低。制造大直径校正镜片的难度限制了该设计在大型专业仪器制造上的使用。该系统存在一些改进(如马克苏托夫–牛顿、马克苏托夫–卡瑟格林),但其方向不同。 | |
| 天文摄影系统 | |
![]() | 1 – 主要元素, 2 – 次要元素, 平面对角镜; 3 – 三级元件, |
| 顾名思义,天文摄影系统主要用于拍摄天体照片。这类系统由多个独立制造的组件组成,设计相对简单,在业余爱好者中很受欢迎。强制成分是一种特殊的校正镜片,旨在形成可用的成像视场并校正像差。天文摄影系统有不同的光学设计。其中一个如图所示。另一种常用设计没有斜镜,其校正器位于光轴上。 | |
| 梅尔森望远镜 | |
![]() | 1 – 主要元素, 凹抛物面镜; 2 – 次级元素, |
| 梅尔森望远镜是非标准设计的反射望远镜。它形成了无限远的图像。这种设计通常用于各种激光雷达系统,例如用于监测大气湍流。 | |
天文镜面及系统的通用规范
材料:
天文镜通常由Zerodur(德国Schott Glass Technologies)或其俄罗斯原型Sitall CO-115M(Astrositall)制造,熔融硅、Pyrex(美国康宁公司)或俄罗斯原型LK5和LK7玻璃制成。材料的选择是根据光学系统的规范、工作条件和用途进行的。
表面精度:
我们光学师的经验以及现有的仪器和特殊设备,使我们能够生产波前精度为L/10(633纳米)或表面精度L/20的光学产品。
表面质量:
我们所有产品完全符合国际认可的MIL-0-13830A标准。公司生产的镜面表面质量取决于其尺寸:
• 线性尺寸可达400毫米,60/40刮挖/挖掘;
• 线性尺寸可达800毫米,80/50刮削/挖掘;
• 120/80刮/挖,线性尺寸超过800毫米。
涂层:
保护铝是我们最受欢迎的天文镜面涂层。根据客户要求,如果公司能力允许,我们可以施用其他类型的涂层。
可选尺寸和标准规格:
球面镜
• 直径:200毫米至1300毫米;
• 波前精度:在633纳米波段最高L/8(或表面精度:最高L/16);
• 标准数值孔径:F/3–F/10。
抛物面镜和双曲镜
• 直径:200毫米至1300毫米;
• 波前精度:633 nm 处 L/8(或表面精度:L/16);
• 标准数值孔径:F/3–F/10。
平面椭圆对角镜
• 小轴尺寸:30毫米至250毫米;
• 波前精度:633 nm 处 L/8(或表面精度:L/16)。
标准天文系统
• 波前精度(现成系统):633 nm 波长处 L/8(或表面精度:L/16);
• 主镜直径:400毫米至1300毫米;
• 主镜标准数值孔径:F/3–F/10;
• 系统的标准数值孔径:F/7–F/20。
质量保证
每个天文镜/系统都经过全面测试。测试结果会被记录在测试证书中。干涉图需进行数值分析。客户会获得所有测试结果和原始干涉图(包括阴性)。
上述镜子类型及其规格为标准,并未涵盖所有产品种类。如需了解更多关于公司的生产潜力、价格及交付时间信息,请联系我们。
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