在先前系统完成几个月后下了第二个订单。客户与Sciencetech联络,以定制建造第二台太阳模拟器,并将其安装在研发实验室中。要求将第二个系统悬挂在天花板上,以适应终用户的测试设置,该设置占用了实验室的占地面积。而且,他们要求针对目标三维体积实现更高的空间均匀性。
因此,对初始系统进行了重新设计,以使模拟的阳光从2m距离的顶部以30度角向下指向垂直的目标平面。
该光源经过专门设计,具有光学校正功能,可以克服对称性的不足。它是对先前系统的光学设计的修订和改进解决方案。
目标地区:照亮1.5mx1.5m
工作距离:太阳模拟器在地面上方2.1m,在目标平面中心上方0.8m
光谱:*(ASTM)
波长范围:700nm至1100nm
强度:在700nm至1100nm波长范围内相当于0.6太阳的辐照度
均匀度:1mx1m:±5%(ASTM)
1.5mx1.5m:±30%(ASTM)
景深:±15厘米,变化≤±5%强度(ASTM)
衰减:10步,0.1到0.6太阳
时间不稳定:*(ASTM)
系统热身:≤15秒
原型设计实施
提出了各种新的设计来改善输出光的空间均匀性。这还要求光源的光轴与目标平面成一定角度并横向位于目标平面上方,这使任务更加复杂。
集思广益,对新设计进行了性能评估。每个想法都经过原型设计,并更改了各种参数以评估对空间均匀性的影响。*有前途的想法是改变系统输出镜头的横向和角度位置。然后使用光学建模软件对该思想进行建模,以更好地了解对空间均匀性的影响。一旦更好地理解了这个想法,便可以使用光学建模软件对其进行进一步优化,以满足系统的特殊需求。
然后,这个想法进入了机械设计阶段。需要一种易于再现地调整输出镜头的方法。研究了各种方法,并开发了具有特定横向和角度调节功能的定制透镜架,以便可以实现输出透镜的精细调节,以产生不垂直于太阳模拟器光轴的空间均匀的目标平面。
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