一种收发多光路光学系统精密同轴度装调方法

    公开(公告)号:CN115857188A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211740270.7

    申请日:2022-12-30

    摘要: 本发明的目的是解决现有针对收发多光路光学系统的机械装调效率低且精度较低,无法满足收发多光路光学系统的多光轴一致性高精度装调要求的技术问题,而提供一种收发多光路光学系统精密同轴度装调方法。本发明精密同轴度装调方法结合光学定心加工技术和经纬仪自准直成像技术,以主镜光轴为主基准,在自准直经纬仪光轴可视化的基础上进行主基准引出与转换,依次对缩束系统、发射支路和接收支路中的光学镜/镜组进行精密调装,保证发射支路和接收支路光轴的高同轴度要求。同时还通过干涉检测技术确认光学系统成像质量,保证光学系统波像差满足设计要求,有效提高了装调效率,实现了收发多光路系统的高精度装调。

    汇聚折转光路中平面反射镜的空间位姿定位方法

    公开(公告)号:CN114488521B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202210002768.7

    申请日:2022-01-04

    IPC分类号: G02B27/00 G02B27/62

    摘要: 本发明提供了一种汇聚折转光路中平面反射镜的空间位姿定位方法,解决平面反射镜起汇聚光束作用时,还需精密测量定位其空间坐标位置,但现有测量定位精度低、易产生划伤镜面风险的问题。该方法通过空间坐标测量设备、显微镜、自准直经纬仪结合辅助球面反射镜对汇聚光路中平面反射镜进行高精度的空间位姿坐标定位和测量,具体步骤为:1)通过空间坐标测量设备建立统一空间坐标系;2)结合测量靶球对辅助球面反射镜球心点进行定位标记,精确定位辅助球面反射镜;3)利用显微镜和自准直经纬仪进行基准传递和平面反射镜的空间位姿测量,精确定位平面反射镜。

    汇聚折转光路中平面反射镜的空间位姿定位方法

    公开(公告)号:CN114488521A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210002768.7

    申请日:2022-01-04

    IPC分类号: G02B27/00 G02B27/62

    摘要: 本发明提供了一种汇聚折转光路中平面反射镜的空间位姿定位方法,解决平面反射镜起汇聚光束作用时,还需精密测量定位其空间坐标位置,但现有测量定位精度低、易产生划伤镜面风险的问题。该方法通过空间坐标测量设备、显微镜、自准直经纬仪结合辅助球面反射镜对汇聚光路中平面反射镜进行高精度的空间位姿坐标定位和测量,具体步骤为:1)通过空间坐标测量设备建立统一空间坐标系;2)结合测量靶球对辅助球面反射镜球心点进行定位标记,精确定位辅助球面反射镜;3)利用显微镜和自准直经纬仪进行基准传递和平面反射镜的空间位姿测量,精确定位平面反射镜。

    一种梯形棱镜光学系统的精密光机装配方法

    公开(公告)号:CN112433337B

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN202011320771.0

    申请日:2020-11-23

    IPC分类号: G02B7/18 G02B27/62

    摘要: 本发明提供了一种梯形棱镜光学系统的精密光机装配方法,解决现有机械装配精度较低,无法满足梯形棱镜光路高精度装配要求的问题。该方法包括以下步骤:1)在第一镜筒中装入第一工装十字丝,将所述第一工装十字丝中心小圆的光轴作为装配的主基准;2)利用自准直经纬仪,调整第二镜筒在支架上的安装姿态;3)将自准直经纬仪移至梯形棱镜的出射光路上,调整自准直经纬仪的姿态;4)将第一前端镜组装入第一镜筒内,第二前端镜组装入第二镜筒内;5)调整梯形棱镜在底板上的平移量以及第三镜筒与梯形棱镜之间的垫片,直至第三镜筒上第三工装十字丝的自准像和中心十字丝像均与自准直经纬仪的目镜中心对准;6)将后端光学镜组装入第三镜筒内。

    一种梯形棱镜光学系统的精密光机装配方法

    公开(公告)号:CN112433337A

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN202011320771.0

    申请日:2020-11-23

    IPC分类号: G02B7/18 G02B27/62

    摘要: 本发明提供了一种梯形棱镜光学系统的精密光机装配方法,解决现有机械装配精度较低,无法满足梯形棱镜光路高精度装配要求的问题。该方法包括以下步骤:1)在第一镜筒中装入第一工装十字丝,将所述第一工装十字丝中心小圆的光轴作为装配的主基准;2)利用自准直经纬仪,调整第二镜筒在支架上的安装姿态;3)将自准直经纬仪移至梯形棱镜的出射光路上,调整自准直经纬仪的姿态;4)将第一前端镜组装入第一镜筒内,第二前端镜组装入第二镜筒内;5)调整梯形棱镜在底板上的平移量以及第三镜筒与梯形棱镜之间的垫片,直至第三镜筒上第三工装十字丝的自准像和中心十字丝像均与自准直经纬仪的目镜中心对准;6)将后端光学镜组装入第三镜筒内。

    一种可调式压圈力矩紧固装置

    公开(公告)号:CN212553666U

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202021188742.9

    申请日:2020-06-23

    IPC分类号: B25B27/14

    摘要: 本实用新型属于是光学元件装配与精密测量领域,尤其涉及一种可调式压圈力矩紧固装置,解决现有技术中对压圈紧固力矩无法量化以及生产成本高与装配效率降低的技术问题。包括扳杠、力臂、紧固件和数显仪表;力矩传感器的上端与转接套筒固定连接,力矩传感器下端与卡头固定连接;两个力臂相互平行且与扳杠相垂直,分别通过转接套筒与扳杠连接,至少一个力臂能够沿扳杠的长度方向往复移动,并能通过所述紧固件固定在所述扳杠上;每个力矩传感器的信号输出端均与数显仪表连接;两个力臂中的卡头端部形状与待紧固压圈凹槽结构相适配。可根据不同的镜框和压圈尺寸调整间距、更换卡头,可广泛应用于不同口径光学镜头的压圈装配工序中。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种用于光学定心仪的调整装置

    公开(公告)号:CN210850550U

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN201921380438.1

    申请日:2019-08-23

    IPC分类号: B26D7/27 B28D7/00

    摘要: 本实用新型涉及一种用于光学定心仪的调整装置,旨在解决现有技术对光学定心仪的调整精度低且操作不便的问题,实现在光学定心加工过程中快速准确的调整光学定心仪的平移量和倾斜角度,提高定心加工的效率。本实用新型包括四维调整机构、连接架以及转接架;四维调整机构包括由上至下依次设置的X轴角度调整台、Y轴角度调整台、X轴平移调整台和Y轴平移调整台;Y轴平移调整台的下端通过连接架与立式车床上端平台连接,所述X轴角度调整台的上端通过转接架与光学定心仪连接,光学定心仪位于Y轴平移调整台的下方。该结构将光学定心仪与四维调节机构连接在一起,通过对四维调节机构的调节,可以实现对光学定心仪两个方向平移和两个方向角度的调整。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种用于大口径光学元件的拼接对准机构

    公开(公告)号:CN211603667U

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN201922313081.1

    申请日:2019-12-20

    IPC分类号: G02B7/02 G02B23/16

    摘要: 本实用新型涉及一种用于大口径光学元件的拼接对准机构,目的是为了解决现有技术中存在的子镜调整效率低且调整精度低的问题。本实用新型包括安装在任意子镜安装框架上且用于将待调节子镜调整至理论位置的调整单元和压紧单元;调整单元包括设置于待调节子镜两侧且相互对应的主动调整组件和从动调整组件;主动调整组件和从动调整组件安装于子镜安装框架上;用于对待调节子镜平移调整;压紧单元安装于子镜安装框架上,用于自上而下给待调节子镜任意一点施加压紧力,并与调整单元共同作用实现对子镜的旋转调整。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利