一种空间光学遥感器反射镜的多点支撑结构

    公开(公告)号:CN112859285B

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202110220774.5

    申请日:2021-02-26

    Abstract: 本发明涉及一种空间光学遥感器反射镜的多点支撑结构,包括背板、中心支撑、辅助嵌套、辅助支撑;空间光学遥感器反射镜与提供与遥感器其他部分连接接口的背板之间通过中心支撑连接,所述的中心支撑为硬连接,由中心嵌套和中心筒连接组成;所述反射镜上设置辅助嵌套,辅助嵌套与辅助支撑连接,通过辅助支撑通过注胶方式连接到所述背板上;所述辅助支撑采用柔性结构。

    一种光学部件精密调焦装置

    公开(公告)号:CN112099185B

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202010889229.0

    申请日:2020-08-28

    Abstract: 本发明涉及一种光学部件精密调焦装置,该发明打破传统调焦装置与负载之间的明确装配界面,负载支撑背板在提供被调整光学部件高稳定支撑的同时,其上分布的接口同时与高精度的调焦装置连接,调焦装置与被调节的光学部件都围绕负载支撑背板进行设计布局,负载支撑背板既是被调节光学部件的支撑结构,又是调焦装置和负载的公共接口,通过一体化设计和安装,既确保了反射镜高精度的面型精度(1g重力作用下的反射镜面型RMS影响小于1/100),又避免了现有技术采用的调焦装置和负载分别设计、分别提供安装界面导致的重量和尺寸增加。

    一种空间光学遥感器反射镜的多点支撑结构

    公开(公告)号:CN112859285A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110220774.5

    申请日:2021-02-26

    Abstract: 本发明涉及一种空间光学遥感器反射镜的多点支撑结构,包括背板、中心支撑、辅助嵌套、辅助支撑;空间光学遥感器反射镜与提供与遥感器其他部分连接接口的背板之间通过中心支撑连接,所述的中心支撑为硬连接,由中心嵌套和中心筒连接组成;所述反射镜上设置辅助嵌套,辅助嵌套与辅助支撑连接,通过辅助支撑通过注胶方式连接到所述背板上;所述辅助支撑采用柔性结构。

    一种近红外波段适用相干测风激光雷达中继光学系统

    公开(公告)号:CN106291508B

    公开(公告)日:2018-07-03

    申请号:CN201610589106.9

    申请日:2016-07-22

    CPC classification number: Y02A90/19

    Abstract: 一种近红外波段适用相干测风激光雷达中继光学系统,包括第一单模保偏光纤、第一光纤准直器、第一λ/2波片、第一偏振分束棱镜、第一扩束镜、第二λ/2波片、第二偏振分束棱镜、第一λ/4波片、第三λ/2波片、第二光纤准直器、第二扩束镜、第四λ/2波片、第三光纤准直器、第二单模保偏光纤、第三单模保偏光纤、第一可调光纤衰减器、第二可调光纤衰减器、第四单模保偏光纤至第十一单模保偏光纤、第一2X2光纤分束器、第二2X2光纤分束器。本系统可以为2.0μm相干测风激光雷达提供激光发射与接收的中继功能,并且对本地参考激光信号衰减可调节,通用性与技术移植性强,性能稳定、易于工程实现。

    一种光学部件精密调焦装置

    公开(公告)号:CN112099185A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202010889229.0

    申请日:2020-08-28

    Abstract: 本发明涉及一种光学部件精密调焦装置,该发明打破传统调焦装置与负载之间的明确装配界面,负载支撑背板在提供被调整光学部件高稳定支撑的同时,其上分布的接口同时与高精度的调焦装置连接,调焦装置与被调节的光学部件都围绕负载支撑背板进行设计布局,负载支撑背板既是被调节光学部件的支撑结构,又是调焦装置和负载的公共接口,通过一体化设计和安装,既确保了反射镜高精度的面型精度(1g重力作用下的反射镜面型RMS影响小于1/100),又避免了现有技术采用的调焦装置和负载分别设计、分别提供安装界面导致的重量和尺寸增加。

    一种大口径反射镜组件微应力装配方法

    公开(公告)号:CN104459936B

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201410765370.4

    申请日:2014-12-11

    Abstract: 本发明一种大口径反射镜组件微应力装配方法,涉及装置包括传感器、支杆、砝码、底座、拉绳、托盘。首先将力学传感器固定安装至底座上,然后将反射镜组件通过三个球头垫片放置到底座上。然后将支杆安装至底座的指定位置,同时将拉绳的一端分别绑定卸载点上,将拉绳绕过支杆上的两个定滑轮,另一端通过绑定砝码。此时通过力学传感器读数判断重力卸载是否到位,并通过微调砝码重量,直至传感器读数为零。最终卸载完成后,再通过力矩扳手将连接反射镜组件的螺钉上紧至预定力矩,完成反射镜组件的卸载装配。从而实现反射镜组件的微应力装配,确保光学遥感器的反射镜面形质量及结构稳定性。

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