光谱仪不同科学目标光纤自动切换过程自适应控制方法

    公开(公告)号:CN111596697B

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN201911148501.3

    申请日:2019-11-21

    IPC分类号: G05D3/12 G05B15/02 G01B11/00

    摘要: 光谱仪不同科学目标光纤自动切换过程自适应控制方法:⑴.查询当日观测计划,确定晚上观测目标;⑵.根据观测目标的顺序对应光纤编号和切换时间;⑶.计算机自动生成光纤切换计划表;⑷.初始化自动光纤切换装置;⑸.获取即将开始切换的科学目标光纤编号,坐标值移动X、Y、Z轴电机;(6).CCD校准相机拍摄光谱仪光纤和目标光纤相对位置;⑺.自适应光纤对准;⑻.校准完毕后电磁铁吸合光纤并更新对应光纤编号的空间位置坐标;⑼.观测结束后电磁铁吸力释放,判断是否有新的观测计划,若有新的观测计划,继续安装⑸~⑻步骤切换光纤,否则停止观测并结束。本发明特色之处是全自动一键切换功能;并实现在线检测故障诊断功能。

    用于光谱仪目标切换的光纤自动对接和夹紧机构及其方法

    公开(公告)号:CN111595440B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN201910666488.4

    申请日:2019-07-23

    IPC分类号: G01J3/02 G01J3/28

    摘要: 用于光谱仪目标切换的光纤自动对接和夹紧机构及其方法,设有入射科学目标光纤、高分辨光谱仪光纤以及CCD相机,其特征在于,还设有一个精密三维运动机构和光纤定位平台;所述入射目标光纤和强力电磁铁安装于光纤定位平台上,该光纤定位平台下端和精密三维运动机构连接一起;所述高分辨光谱仪光纤和CCD定位相机安装在该三维运动机构的光纤平台上,该高分辨光谱仪光纤和CCD定位相机的间距与光纤定位平台上两相邻目标光纤间距相同且方向相同。本发明能够实现光谱仪目标切换的在线检测和校准、简单定位和夹紧。光纤自动释放。可避免光谱仪光纤反弹作用力对光纤产生损伤。

    一种高稳定光栅拼接五维调节机构

    公开(公告)号:CN112782823B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202110085798.4

    申请日:2021-01-22

    IPC分类号: G02B7/00

    摘要: 本发明公开了一种高稳定光栅拼接五维调节机构,包括基座、拼接光栅单元、基板、稳定微调自锁机构、弹簧预紧部件、稳定微调机构、可滑动球铰微调机构。所述稳定微调机构、可滑动球铰微调机构设置于拼接光栅单元底部,三个所述稳定微调自锁机构呈等腰三角形分布设置于拼接光栅单元背部,所述稳定微调机构、可滑动球铰微调机构、稳定微调自锁机构共同用于五维调节解耦。本发明采用弹簧对光栅单元和调节机构施加预紧力,完成光栅单元五维稳定微调,并利用拉伸弹簧的柔性和可滑动球铰机构,保证光栅单元的固定不产生过约束,并在光栅单元的多维调节过程中不发生干涉。

    高分辨光谱仪狭缝切换和夹紧机构

    公开(公告)号:CN107356330A

    公开(公告)日:2017-11-17

    申请号:CN201710732793.X

    申请日:2017-08-24

    IPC分类号: G01J3/04 G01J3/02

    CPC分类号: G01J3/04 G01J3/0202

    摘要: 高分辨光谱仪狭缝切换和夹紧机构,由入射狭缝、光纤、狭缝切换转动系统和狭缝定位夹紧系统组成,特征是入射狭缝、狭缝切换机构和光纤安装于狭缝基板上,狭缝基板固定在狭缝上端连接块上,狭缝上端连接块定位孔和旋转定位座定位孔重合,并通过精密调节螺钉固定在两个止推轴承上,通过精密调节螺钉调节狭缝的左右位置;狭缝在止推轴承配合下向下转动;两个止推轴承彼此背向安装;狭缝基板上还安装有位置调节座I与位置调节座II。本发明定位精度高,定位结构设计有柔性接触环节,夹紧和定位不存在破坏风险;定位和夹紧机构拆卸方便,不存在任何阻碍,使用V型槽和球面的定位结构配合具有一定预紧力的吸力强磁铁,夹紧过程平稳且定位精度高。

    适用于空间环境的高精度和稳定性摆镜装置及其工作方法

    公开(公告)号:CN110082904B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201910468933.6

    申请日:2019-05-31

    IPC分类号: G02B26/08 G02B26/10

    摘要: 适用于空间环境的高精度和稳定性摆镜装置及其工作方法,摆镜安装于摆镜镜室中,特征是摆镜镜室前段通过两个柔性结构上、下对称地安装于固定前面板上,无冲击力保证调节稳定性;摆镜镜室后端安装调节杆,调节杆另一头安装调节促动器,精密调节摆镜位置;摆镜镜室侧面安装高精密传感器,高精密传感器和传感器连接板与两个柔性结构件、摆镜镜室、调节促动器、调节杠杆共同形成实时闭环控制。本发明能够保证柔性结构调节中心重合,最大限度保证调节方向准确性和稳定性。高精密传感器实时检测摆镜位置信息,在摆镜工作中因温度和振动等载荷激励导致摆镜位置会有所漂移,则通过精密传感器位置反馈信息,通过促动器校正摆镜位置,保证摆镜位置精度。

    用于大尺寸拼接光学元件的支撑结构及其安装方法

    公开(公告)号:CN112128546A

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN202011059752.7

    申请日:2020-09-30

    IPC分类号: F16M11/04

    摘要: 本发明涉及天文光学技术领域,具体涉及一种用于大尺寸拼接光学元件的支撑结构及其安装方法。多个光学元件通过锁紧装置固定安装在框架上。光学元件在框架内排布,相邻光学元件之间的最大间隙小于1mm。光学元件具有底部定位面和侧边定位面。框架的内部设置有定位台肩。定位台肩的上端面与水平面之间具有倾角,对光学元件的底部定位面形成支撑。锁紧装置包括弹簧片。弹簧片的上端从相邻光学元件的间隙中延伸出,对光学元件的侧边形成包裹。弹簧片的侧面对侧边定位面形成定位。弹簧片的下端与定位台肩连接。该光学元件支撑结构在满足空间分配的前提下,为拼接式光学器件,提供了一种兼备高精度定位和抗冲击性能的柔性支撑结构。

    薄膜型像切分器装置及其工作系统

    公开(公告)号:CN112114433A

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN202010995892.9

    申请日:2020-09-21

    IPC分类号: G02B27/10 G02B1/10

    摘要: 本发明公开了一种薄膜型像切分器装置及其工作系统。该装置包括主体棱镜、平板光学元件、光学膜,光学膜与平板光学元件第二表面之间形成反射腔,光学膜具有与反射腔中光束反射前进方向的投影方向呈夹角θ的斜边,光束在反射前进中反复经过斜边,像斑被切分为若干个等宽的切分像,若干个切分像沿与切分方向垂直的排列方向线性排布,每个切分像对应的光束主光线相互平行。本发明采用光学膜边缘替代经典的光学玻璃棱边作为切分像斑的工具,能够有效提高切分精度,抑制杂散光,成品率高,便于批量化生产,使用寿命长;可配合转向棱镜改变光束的出射方向,以匹配不同应用环境的需求。

    光谱仪不同科学目标光纤自动切换过程自适应控制方法

    公开(公告)号:CN111596697A

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN201911148501.3

    申请日:2019-11-21

    IPC分类号: G05D3/12 G05B15/02 G01B11/00

    摘要: 光谱仪不同科学目标光纤自动切换过程自适应控制方法:⑴.查询当日观测计划,确定晚上观测目标;⑵.根据观测目标的顺序对应光纤编号和切换时间;⑶.计算机自动生成光纤切换计划表;⑷.初始化自动光纤切换装置;⑸.获取即将开始切换的科学目标光纤编号,坐标值移动X、Y、Z轴电机;(6).CCD校准相机拍摄光谱仪光纤和目标光纤相对位置;⑺.自适应光纤对准;⑻.校准完毕后电磁铁吸合光纤并更新对应光纤编号的空间位置坐标;⑼.观测结束后电磁铁吸力释放,判断是否有新的观测计划,若有新的观测计划,继续安装⑸~⑻步骤切换光纤,否则停止观测并结束。本发明特色之处是全自动一键切换功能;并实现在线检测故障诊断功能。

    适用于空间环境的高精度和稳定性摆镜装置及其工作方法

    公开(公告)号:CN110082904A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910468933.6

    申请日:2019-05-31

    IPC分类号: G02B26/08 G02B26/10

    摘要: 适用于空间环境的高精度和稳定性摆镜装置及其工作方法,摆镜安装于摆镜镜室中,特征是摆镜镜室前段通过两个柔性结构上、下对称地安装于固定前面板上,无冲击力保证调节稳定性;摆镜镜室后端安装调节杆,调节杆另一头安装调节促动器,精密调节摆镜位置;摆镜镜室侧面安装高精密传感器,高精密传感器和传感器连接板与两个柔性结构件、摆镜镜室、调节促动器、调节杠杆共同形成实时闭环控制。本发明能够保证柔性结构调节中心重合,最大限度保证调节方向准确性和稳定性。高精密传感器实时检测摆镜位置信息,在摆镜工作中因温度和振动等载荷激励导致摆镜位置会有所漂移,则通过精密传感器位置反馈信息,通过促动器校正摆镜位置,保证摆镜位置精度。