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实验聚变反应堆用非球面镜

参考项目

优化的线光谱

一种新形式的热氦束诊断能够对等离子体的电子温度和密度进行高分辨率测量。线光谱过程用于ASDEX升级,这是马克斯·普朗克等离子体物理研究所聚变反应堆的实验设施。艾斯飞睿在很短的时间内为实验装置提供了两个非球面透镜,其中心偏离了StockOptics的范围,这提供了非常好的成像性能。

关于ASDEX升级

ASDEX(轴对称分流器实验)升级是一种开发聚变反应堆的实验设施,其研究为从核裂变向核聚变的可能转变提供了重要结果,这是一种更安全、更环保的发电方式。为了将位于加兴的马克斯·普朗克等离子体物理研究所的结果应用于实验性发电厂,例如法国被称为ITER(国际热核实验堆)的实验性核聚变反应堆,ASDEX升级的研究是在与发电厂类似的条件下进行的。已经实施了一种基于中性氦的线比光谱的新诊断程序,以提供对等离子体边界区域中电子的温度和密度的访问。与基于光电倍增管的光检测系统相结合,高精度光学器件有助于提高成像质量,并确保测量的高空间和时间分辨率。

项目的实现

使用艾斯飞睿StockOptics系列的两个透镜,它们的标准直径范围为10至100mm,表面形状偏差为300nm RMSi。为了使其可用于设置,透镜的中心偏移到所需的直径。因此,研究团队受益于最大的灵活性和质量:不仅可以满足所有质量要求,而且光学器件的交付时间仅为2周。这两个非球面透镜的有效焦距(EFL)为85毫米,并插入安装在ASDEX升级版中的氦线比分光镜的光学头(见图1和图2),以优化成像效果。这些透镜用于捕获来自局部注入的氦云的光,并将其聚焦在光纤上,以便在实验室进行后续的光谱分析。

实验聚变反应堆的建立和光学头的工作原理

图 1 通过与等离子体电子碰撞激发注入的氦云并发出用于光谱分析的光 ©Max-Planck-Institut für Plasmaphysicalk
图2 光学头CAD图 ©Max Planck Institute for Plasma Chemistry

非球面镜技术条件

该图显示了通过两个透镜之一的光束路径示例(黄色区域)。光聚焦在芯直径为0.4mm且NA为0.22的光纤的自由端上。NA决定纤维的接受角度(绿色阴影区域)。

图3.光学头部示意图 ©Max-Planck-Institut für Plasmaphysik
图3.光学头部示意图 ©Max-Planck-Institut für Plasmaphysik |

ASDEX光学系统概览:

  • 将RMSi为300 nm、EFL为85 mm的两种a|Aspheres居中至所需直径。
  • 透镜使光学头的成像质量更好,而且交付时间极短,仅为2周。

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