概括
研究人员开发了用于远红外天体物理学的新微镜头阵列,改进了超敏感超导探测器的光学合. 这些阵列为未来的太空观测站提供了高性能.
科学领域:
- 天体物理学 天体物理学
- 光学工程是指光学工程.
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 未来的远红外观测台需要高效的光学合,用于大型聚焦平面阵列的超导探测器.
- 当前的光学合方法在更短的远红外波长 (例如25微米) 时面临挑战.
研究的目的:
- 为远红外应用提供单质微镜阵列的制造方法.
- 为了证明这些微镜阵列对特定波段的性能.
主要方法:
- 利用灰度刻画和深度反应性离子蚀刻来制造单质微镜阵列.
- 为25-40微米和135-240微米波段设计的阵列,具有特定的垂下深度和像素距.
- 开发了抗反射涂层和对模粘合工艺.
主要成果:
- 制造的微镜头阵列具有高达150微米的 sags 和 900微米的像素距.
- 实现了84%的围绕功率,与设计性能有3%的偏差.
- 成功开发了用于探测器阵列的混合化技术.
结论:
- 开发的微镜头阵列为远红外天体物理学中的光学合提供了有效的解决方案.
- 制造和混合化方法适用于为下一代望远镜创建大格式阵列.


