一种大口径大径厚比反射镜面形自准直检测装置及方法

    公开(公告)号:CN103134443A

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN201310036160.7

    申请日:2013-01-30

    Abstract: 本发明提出了一种大口径大径厚比反射镜面形自准直检测装置,包括光源与聚光镜光轴同轴,聚光镜放置在光源的传播方向,分划板放在光源的像平面处,分光镜放置在分划板之后,光源提供的参考光经分光镜反射后向右传播至转折镜,物镜放置在转折镜之后,物镜和参考光的光轴同轴,参考光入射到被测反射镜后经反射先后经物镜、转折镜、分光镜后向左传播至电耦合器;一维旋转基座承载面形支撑调整机构,被测反射镜位于面形支撑调整机构上,面形支撑调整机构对被测反射镜进行局部调整,用以实现对被测反射镜在水平面内的平移和绕竖直轴的一维旋转,进而实现对被测反射镜的整个面形的扫描测量。本发明还提出一种大口径大径厚比反射镜面形自准直检测方法。

    一种消除温度应力的大口径望远镜主镜径向支撑机构

    公开(公告)号:CN102081227B

    公开(公告)日:2012-12-19

    申请号:CN201010582737.0

    申请日:2010-12-06

    Abstract: 本发明提出一种消除温度应力的大口径望远镜主镜径向支撑机构,由径向支撑座、杠杆支架、配重块、杠杆、低副滑杆、滚动轴承、铟钢套组成。其中铟钢套套于径向支撑座上,且径向支撑座位于铟钢套的中部,并在它们间隙配合处点硅胶,使铟钢套固定于径向支撑座上;杠杆由两个安装螺钉连接于径向支撑座上;杠杆的支点端通过低副滑杆由两个滚动轴承连接于杠杆支架上;配重块旋于杠杆的下端部,它们之间为螺纹连接;两个轴承盖板盖于杠杆支架的轴承孔上。该主镜径向支撑机构工作时,通过杠杆支架借助两个安装螺钉连接固定于主镜座上,径向支撑座伸入待安装主镜的径向支撑孔内。

    一种目标回波信号的归一化方法

    公开(公告)号:CN102323592A

    公开(公告)日:2012-01-18

    申请号:CN201110230411.6

    申请日:2011-08-12

    Inventor: 周磊 任戈 谭毅

    Abstract: 一种目标回波信号的归一化方法,步骤为:根据运动目标轨迹确定目标相对地面的垂直高度H和跟踪望远镜的天顶角β;由几何关系计算得光束传输距离Z和光束入射方向和目标表面法线的夹角α;实时测量出射高斯光束单脉冲能量Q,根据已知的光束半宽度FWHM,大气透过率τa,光学系统透过率τ0,目标反射面积A以及目标反射率ρ,计算目标在天顶角β处的最大回波单脉冲能量Qmax(β);利用基于回波信号的光束瞄准系统,接收该天顶角处的回波脉冲信号能量归一化回波强度q定义为与Qmax(β)的比值。本发明实现了基于目标回波信号的光束瞄准系统中信号的归一化处理,解决了随出射光脉冲能量、光束传输距离和入射角变化的运动目标回波信号的归一化问题。

    基于粗跟踪误差驱动的精跟踪系统的性能测试装置及方法

    公开(公告)号:CN119915545A

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202510426716.6

    申请日:2025-04-07

    Abstract: 本发明公开一种基于粗跟踪误差驱动的精跟踪系统的性能测试装置及方法,涉及复合轴跟踪控制领域,包括:光源、离轴反射式平行光管、目标模拟快反镜、精探测器、精跟踪快反镜、精跟踪控制器、粗跟踪平台动力学仿真计算机、粗跟踪平台管理单元、平行光管云台机构、主镜和次镜。其方法为利用粗跟踪系统的误差驱动目标模拟快反镜运动,并且将目标经过离轴反射式平行光管耦合至精跟踪系统,精探测器提取得到脱靶量,利用脱靶量精跟踪快反镜完成图像闭环控制,同时精跟踪系统输出卸载量至粗跟踪模拟系统完成粗精两级系统卸载。本发明能够在不具备真实粗跟踪平台的环境下完成精跟踪系统关键功能及性能验证,有效节省测试成本,有利于实际工程应用。

    一种隐蔽型无源伸缩喷嘴
    75.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119237182A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202411645491.5

    申请日:2024-11-18

    Abstract: 本发明公开了一种隐蔽型无源伸缩喷嘴,包括:隐蔽型无源伸缩喷嘴安装在安装面上;外壳通过法兰面与安装面固连在一起,且喷头的头部和尾部直径均大于中段直径,在非工作状态下喷头的头部与安装面外壁面齐平;挡板分为两片,通过沉头螺钉固定在外壳上;喷头中段安装弹簧,弹簧的一端与喷头配合,另一端与挡板配合;后罩与外壳通过法兰面固连在一起,且包围喷头的尾部;喷头尾部前端面即尾部距离头部更近的端面安装有密封圈,密封圈与包围喷头的外壳保持预定距离。该喷嘴易加工,体积小,隐蔽性强,在清洗时通过射流的压力自动伸出,清洗完毕后通过弹性机构复位。

    一种大口径主镜侧支撑防松结构
    76.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117590554A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311724095.7

    申请日:2023-12-15

    Abstract: 本发明公开一种大口径主镜侧支撑防松结构,由柔性支杆、侧支撑座、侧支撑下压紧座、侧支撑上压紧座、侧支撑V形座、下防松压圈、上防松压圈、螺钉、弹平垫组成。柔性支杆一端与主镜相连,另一端球头通过侧支撑座、侧支撑下压紧座、侧支撑上压紧座、侧支撑V形座组合实现集成装配。通过侧支撑下压紧座与侧支撑座的螺纹副实现球头压紧;通过下防松压圈、上防松压圈,分别对侧支撑下压紧座、侧支撑上压紧座进行螺纹压紧连接,并利用螺钉加弹平垫的结构形式,将下防松压圈、上防松压圈固定压紧在侧支撑座的结构端面。层层递加的防松结构形式,能够有效提高结构在复杂振动环境中的可靠性,从而在保证大口径光学元件性能的同时,提高安全性。

    一种球形电机驱动的T型光电跟踪转台

    公开(公告)号:CN116827237A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310805315.2

    申请日:2023-07-03

    Abstract: 本发明公开了一种球形电机驱动的T型光电跟踪转台,属于光电跟踪设备领域。该跟踪转台包括基座、球形电机、中间平台、左右边壳、工作组件。基座上安装有球形电机定子,球形电机转子上安装中间平台,中间平台两端安装左右边壳,左右边壳中安装工作组件。该光电跟踪转台结合球形电机体积小、隔振能力强、摩擦小、多自由运动以及T型跟踪转台扩展性好、负载能力强的优势,能实现对目标的无盲区跟踪,使光电跟踪转台具有更强的环境适应能力,以满足不同跟踪任务的需求。

    一种基于压电驱动的多状态并联多自由度运动平台

    公开(公告)号:CN111216108B

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202010138012.6

    申请日:2020-03-03

    Abstract: 本发明公开了一种基于压电驱动的多状态并联多自由度运动平台,属于运动机构学技术领域,具有步进和扫描两种运动状态。本发明包括:静平台;与所述静平台同轴平行放置的动平台;以及设置在静平台和动平台之间的六个直线驱动组件,每个直线驱动组件两端通过球面轴承分别与动平台下端面和静平台上端面链接;所述直线驱动组件包括端盖、作动器防护壳、压电尺蠖式作动器、联轴器、轴承、输出轴、输出轴外壳以及轴承端盖。所述压电尺蠖式作动器包括轨道、柔性部件、衔铁、电磁铁、伸长压电堆、应变片、轴套及作动轴,箝位机构包括电磁铁、衔铁和柔性部件,所述应变片粘贴于伸长压电堆上,作动轴一端固定于其中一个箝位机构背面,另一端由轴套进行支撑。

    一种使用正交解耦力矩驱动的三自由度光电吊舱

    公开(公告)号:CN111506118B

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202010341796.2

    申请日:2020-04-27

    Abstract: 本发明公开了一种使用正交解耦力矩驱动的三自由度光电吊舱,该吊舱至少包含以下结构:球关节支撑,正交解耦驱动组,相对姿态检测模块和驱动控制系统,在球关节约束下,稳定平台与载体间可以认为仅存在位移自由度约束;三个方向的旋转自由度通过分布在载体定子与稳定台动子上的正交解耦驱动组进行驱动。通过惯性姿态测量单元,接触或非接触测量方式对稳定平台相对载体的姿态进行测量,结合光电载荷测量得到的目标绝对姿态偏差,馈入驱动控制系统,解算出控制电流加载到球形驱动组中,实现对光轴的稳定跟踪功能。由于正交解耦驱动中,各方向的驱动力矩互相垂直,系统的电流驱动转换效率高,驱动力矩误差低,有利于稳定平台的控制精度提高。

    一种光学多孔径成像系统自动共焦方法

    公开(公告)号:CN114815133A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210402670.0

    申请日:2022-04-18

    Abstract: 本发明公开了一种光学多孔径成像系统自动共焦方法,可用于光学多孔径成像系统子孔径指向的预先标校。本方法利用多连通区域质心提取算法和二值化面积法计算多光斑与共焦点的距离和光斑总面积,并以此构建评价函数,结合当前时刻和上一时刻的焦面信息自适应调整距离和面积的权重,通过优化算法自动控制指向执行机构,实现多孔径系统焦面光斑的自动重合。本方法针对复杂的光斑初始状态可一键实现多孔径光斑共焦,无需时序快门调制和额外光学元件,受孔径排布、孔径数量、光路结构以及系统参数等的限制较小。

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