空间遥感相机高稳定性多角度自由度释放装星装置

    公开(公告)号:CN102359779B

    公开(公告)日:2013-06-19

    申请号:CN201110214218.3

    申请日:2011-07-28

    Abstract: 本发明涉及一种空间遥感相机高稳定性多角度自由度释放装星装置,在光学遥感相机与卫星安装的安装脚处设置一个固支连接点,其他连接点根据该点相对固支点连线方向设置薄片式柔性铰链结构,从而形成遥感相机相对于卫星安装板的准静定支撑方式,实现相机对卫星安装板的变形卸载,同时薄片式柔性铰链在薄片的面内方向具有较高的结构刚度。本发明有效地减小相机结构与卫星大底板热变形的耦合作用,同时又能够为相机提供足够的整体支撑刚度,解决了卫星底板的热变形影响空间遥感相机成像质量的问题,进而保证了空间遥感相机入轨后的成像质量及稳定性。同时该方法结构设计简单、构型紧凑、连接环节少、具有较高的可靠性。

    小口径微晶玻璃材料反射镜微应力装配柔性支撑方法

    公开(公告)号:CN102200623B

    公开(公告)日:2012-08-22

    申请号:CN201110166444.9

    申请日:2011-06-20

    Abstract: 小口径微晶玻璃材料反射镜微应力装配柔性支撑方法,首先在反射镜背部进行轻量化加工,背部中心加工出中心柱。然后加工等边三角形结构的柔性芯轴,柔性芯轴中间加工有空心圆柱,三个角各加工出一个长方体结构的连接部件,在圆柱与连接部件之间加工有三处矩形通孔,连接部件上加工有柔性卸载槽以及安装孔和销钉孔。最后将柔性芯轴的圆柱外表面与反射镜背部中心柱内表面直接粘接固定。本发明方法从整体上提高了反射镜的定位精度、增大了温度适应性,改善了反射镜在装配情况下的受力环境,消除了传统方式压紧产生的场曲、像散等光学像差。

    一种镜体镜框一体式的反射镜设计装调方法

    公开(公告)号:CN114415326B

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202111639947.3

    申请日:2021-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种镜体镜框一体式的反射镜设计装调方法,包括:采用3D打印SIC技术,一次性打印出反射镜主体;反射镜主体为镜体镜框一体式结构;对打印出的反射镜主体依次进行机械加工、光学加工和表面改性后,与柔性嵌套胶接;进行力学试验考核;待通过力学试验考核后进行镀膜,得到镜体镜框一体式的反射镜。通过本发明所述方法制备得到的一体式反射镜尤其适用于轻小型、批产化遥感相机。相比传统镜体镜框分离式的遥感相机反射镜,本发明采用了3D打印SIC技术,可塑性强、制备成本低,而且结构简单、易装调、稳定性高,有很强的实用性和推广性;解决了目前遥感领域日益增长的轻小型相机的研制需求,具有良好的转化前景。

    一种镜体镜框一体式的反射镜设计装调方法

    公开(公告)号:CN114415326A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202111639947.3

    申请日:2021-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种镜体镜框一体式的反射镜设计装调方法,包括:采用3D打印SIC技术,一次性打印出反射镜主体;反射镜主体为镜体镜框一体式结构;对打印出的反射镜主体依次进行机械加工、光学加工和表面改性后,与柔性嵌套胶接;进行力学试验考核;待通过力学试验考核后进行镀膜,得到镜体镜框一体式的反射镜。通过本发明所述方法制备得到的一体式反射镜尤其适用于轻小型、批产化遥感相机。相比传统镜体镜框分离式的遥感相机反射镜,本发明采用了3D打印SIC技术,可塑性强、制备成本低,而且结构简单、易装调、稳定性高,有很强的实用性和推广性;解决了目前遥感领域日益增长的轻小型相机的研制需求,具有良好的转化前景。

    一种大孔径透镜挠性支撑方法

    公开(公告)号:CN102243359A

    公开(公告)日:2011-11-16

    申请号:CN201110166402.5

    申请日:2011-06-20

    Abstract: 一种大孔径透镜挠性支撑方法,首先在具有一定厚度的圆形镜座外圆侧间隔120度加工三个凸台,每个凸台的外侧均加工出一个长方体结构的连接部件,凸台外侧沿镜座径向加工安装孔和销钉孔,连接部件上沿镜座轴向加工安装孔和销钉孔,凸台上沿镜座的轴向加工安装孔,凸台内侧加工带有台阶的小凸台。然后在透镜的外圆侧间隔120度加工对应的三个安装面,同时加工径向挠性元件和轴向压板。随后将径向挠性元件与透镜粘接,并将粘接后的组件通过安装孔和销钉孔固定在镜座中。最后通过轴向压板将透镜压紧,轴向压板通过安装孔固定在凸台上。本发明支撑方法从整体上提高了透镜的定位精度,改善了透镜在装配情况下的受力环境,可以消除场曲、像散等光学像差。

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