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公开(公告)号:CN103017686A
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201210512539.6
申请日:2012-12-04
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
IPC: G01B11/26
Abstract: 一种利用激光跟踪仪调整主镜光轴与水平轴垂直的方法,属于光学装调技术领域,用于调整光电设备的主镜光轴与水平轴垂直,其步骤为:(1)架设激光跟踪仪;(2)将激光跟踪仪的两个靶球固定在水平轴的不同位置;(3)旋转水平轴带动靶球,利用激光跟踪仪标定水平轴;(4)在主镜上移动靶球,利用激光跟踪仪标定主镜光轴;(5)计算主镜光轴与水平轴夹角,调整主镜倾斜,使主镜光轴与水平轴垂直。该方法解决了现有技术工装复杂,操作工序繁琐,基准误差大的问题,操作简单,安全高效。
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公开(公告)号:CN101339008A
公开(公告)日:2009-01-07
申请号:CN200810119127.X
申请日:2008-08-27
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
Abstract: 一种检测大口径抛物面镜K值系数的装置,其特征在于:包括高精度测角仪、标准平面反射镜、校准平面反射镜、标准球面反射镜、平移台、二维旋转调节架;检测时,高精度测角仪发出平行光束,经标准平面反射镜和被测大口径抛物面镜反射后,到达标准球面反射镜,反射后沿原光路返回,再次经过被测大口径抛物面镜和标准平面反射镜后回到高精度测角仪,这样高精度测角仪就能测出发出平行光束和返回平行光束之间的角度差,根据不同位置采样检测得到的角度差值,可以拟合出被测大口径抛物面镜的K值系数;本发明采用采样检测和高精度角度测量使K值误差转换为角度误差的形式,为大口径抛物面面形加工提供准确的指导信息。
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公开(公告)号:CN117250771A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311224418.6
申请日:2023-09-21
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于多离轴反射系统的快速装调方法,采用数学模型或光仿真软件等软件分析各参量的失调灵敏度,根据失调特性确定装调次序;采用自准直仪首先完成标准平面镜基准建立,再完成主镜与次镜安装建立装调基准;采用一个调整机构调整离轴反射镜使得系统像质达标的情况下,通过数学模型与工程经验相结合同时确定离轴反射镜与安装面之间的垫片厚度和角度,快速完成系统装调;所述离轴反射镜调节方法根据像面波像差进行泽尼克系数分解,指导倾斜、俯仰、偏心等参数快速调节。本发明不需要离轴镜安装结构有多个自由度量化调节,仅采用一个辅助装调机构,系统结构简单,易于快速装调,稳定性高,特别适用于航空航天类等对稳定性要求较高的离轴系统装调。
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公开(公告)号:CN104406775A
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201410737215.1
申请日:2014-12-04
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
Abstract: 本发明提供一种无分光镜测量光学系统,该系统包括光源、聚光镜、带有反射面的分划板、调焦透镜组、反射镜。该系统没有常见测量光学系统的分光镜,能够将从测量光路反射回来的光线全部反射给接收系统,光能量损失只取决于透镜组透过率及被测件的反射率,能量损失显著减少;另外带来的一个最大好处就是该光系统用在红外光路中时,由于系统中没有分光镜,在系统调整时可利用可见光进行调整,给装配带来了很大方便。
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公开(公告)号:CN103412391A
公开(公告)日:2013-11-27
申请号:CN201310352818.5
申请日:2013-08-14
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
Abstract: 本发明是一种基于激光跟踪仪实现光学系统穿轴对心方法,其步骤为:步骤S1装调光学系统的主镜和次镜;步骤S2架设激光跟踪仪;步骤S3在主镜上移动靶球,利用激光跟踪仪标定主镜光轴;步骤S4在次镜上移动靶球,利用激光跟踪仪标定次镜光轴;步骤S5计算主镜光轴与次镜光轴的空间偏差的大小和方向;步骤S6根据空间偏差的大小和方向调整主镜与次镜间的空间位置,使主镜光轴与次镜光轴重合。本发明解决了现有技术工装复杂,操作工序繁琐,基准误差大的问题,操作简单,安全高效。
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公开(公告)号:CN103112682A
公开(公告)日:2013-05-22
申请号:CN201310072656.X
申请日:2013-03-07
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
IPC: B65G7/12
Abstract: 本发明提供了一种可调节的真空吸盘装置,涉及光学镜头制造与装调技术领域,可用于光学镜片的搬运装调。该装置包括立柱、横杆、定位螺钉、真空吸管和吸嘴。根据光学镜片口径的大小调节立柱间隔,拧紧定位螺钉,控制真空吸管吸放气即可用于光学镜片的吸取搬运。本发明所述的支撑结构简单、易于加工制造,可有效的保证光学镜片的无损搬运装调。
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公开(公告)号:CN101339008B
公开(公告)日:2010-06-02
申请号:CN200810119127.X
申请日:2008-08-27
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
Abstract: 一种检测大口径抛物面镜K值系数的装置,其特征在于:包括测角仪、标准平面反射镜、校准平面反射镜、标准球面反射镜、平移台、二维旋转调节架;检测时,测角仪发出平行光束,经标准平面反射镜和被测大口径抛物面镜反射后,到达标准球面反射镜,反射后沿原光路返回,再次经过被测大口径抛物面镜和标准平面反射镜后回到测角仪,这样测角仪就能测出发出平行光束和返回平行光束之间的角度差,根据不同位置采样检测得到的角度差值,可以拟合出被测大口径抛物面镜的K值系数;本发明采用采样检测和角度测量使K值误差转换为角度误差的形式,为大口径抛物面面形加工提供准确的指导信息。
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公开(公告)号:CN101561261A
公开(公告)日:2009-10-21
申请号:CN200910084292.0
申请日:2009-05-15
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
IPC: G01B11/27
Abstract: 红外内调焦定心仪包括:高精度转台、可调焦红外对心器、红外相机、高精度导轨等。本发明主要解决中、长波红外光学镜组中心偏问题,该仪器可用于红外光学镜头的中心偏测量,也可用于在线装校。仪器的精度由转台的精度及可调焦红外对心器的放大倍率保证。光学镜组的偏心测量及装校方法为:将红外光学组件固定在高精度转台上,调焦对心器依次找到各面球心像,旋转转台,红外相机读数测量中心偏,用专用偏心计算程序解算实际偏心量,根据测量结果可判断是否需要进一步调整镜组中心偏。相对于其它红外光学组件定心方法,由于采用了反射及旋转方式,能够大幅提高精度。
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