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用于下一代宽带空间天文台的高环境耐受性氟化锂镜面涂层

天体物理仪器与方法 2018-01-11 v1

摘要

保护性氟化物薄膜物理气相沉积(PVD)的最新进展,已使铝基镜面的远紫外(FUV: 912-1600 {\AA})反射率更接近理论极限。最大的增益(超过20%)来自氟化锂保护的铝,其具有任何常规保护膜层中最短的波长截止。尽管NASA的FUSE任务取得了成功,但基于氟化锂(LiF)的光学器件使用很少,因为LiF是吸湿的,且需要可能带来风险的处置程序。随着NASA目前正在研究两个大型天文学任务概念——大型紫外-光学-红外巡天望远镜(LUVOIR)和可居住系外行星成像任务(HabEx),它们都要求低至1000 {\AA}的 throughput,基于LiF的涂层开发变得至关重要。本文讨论了为使这些新型增强型LiF保护铝(eLiF)镜面涂层获得飞行资格所采取的步骤。除了量化吸湿降解外,我们还开发了一种用非吸湿材料的超薄(10-20 {\AA})覆盖层保护eLiF的新方法以提高耐久性。我们报告了基于eLiF的光学器件性能,并评估了为使此类涂层适用于LUVOIR、HabEx及其他FUV敏感空间任务所需采取的步骤。

关键词

引用

@article{arxiv.1801.03102,
  title  = {Advanced Environmentally Resistant Lithium Fluoride Mirror Coatings for the Next-Generation of Broadband Space Observatories},
  author = {Brian Fleming and Manuel Quijada and John Hennessy and Arika Egan and Javier Del Hoyo and Brian A. Hicks and James Wiley and Nicholas Kruczek and Nicholas Erickson and Kevin France},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1801.03102},
  year   = {2018}
}

备注

Published by the Optical Society of America in Applied Optics