一种折转光路组件中光轴一致性检测调试装置和方法

    公开(公告)号:CN113188763B

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202110412145.2

    申请日:2021-04-16

    IPC分类号: G01M11/02

    摘要: 本发明公开了一种折转光路组件中光轴一致性检测调试装置和方法,主要解决了激光通信复杂折转光路组件中通信支路光轴平行性和重合性调试的问题。该装置包括:第一光学器件、光斑分析仪、第二光学器件、平行光管及探测器,三维调整台、第一剪切台、第二剪切台以及三维平移台。同时,本发明还提出了该装置的检测调试方法,具体包括以下步骤:1、探测器焦面与视场中心的标校;2、光轴平行性检测和调试;3、光轴重合性检测和调试;4、数据复检。本方法利用探测器和光斑分析仪精确判读激光光斑中心位置,根据检测结果调节通信支路光纤法兰或支路镜筒的位置,调节过程操作简便,精度高,可靠性好。

    多视场敏感器光学系统共轴的装调系统及装调方法

    公开(公告)号:CN104570376A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201510025435.6

    申请日:2015-01-19

    IPC分类号: G02B27/30 G02B7/182

    CPC分类号: G02B27/62 G02B7/182 G02B27/30

    摘要: 一种多视场敏感器光学系统共轴的装调系统及装调方法,该装调系统包括自准直光管、第一平面反射镜、二面镜组件、定心连接筒、调节卡盘以及定心车床车头;调节卡盘设置在定心车床车头上;二面镜组件包括镜筒,依次设置在镜筒上的平面反射镜、棱锥反射镜以及连接法兰;连接法兰上设置有法兰孔以及连接端面;调节卡盘通过定心连接筒与二面镜组件的镜筒固定连接并带动二面镜组件进行位置调整;第一平面反射镜设置在经自准直光管后的出射光所在光路上;二面镜组件的棱锥反射镜设置在经第一平面反射镜反射后所形成的反射光所在光路上。本发明具有可提高共轴精度、降低操作难度以及缩短装调周期的优点。

    一种确定非球面反射镜光轴的系统及方法

    公开(公告)号:CN102607811B

    公开(公告)日:2014-10-15

    申请号:CN201210080148.1

    申请日:2012-03-23

    IPC分类号: G01M11/02

    摘要: 一种确定非球面反射镜光轴的系统及方法。一种确定非球面反射镜光轴的系统,包括机械旋转轴、姿态调整工装、镜框、发光源、第一内调焦定心仪、第二内调焦定心仪,发光源设置在非球面反射镜的已知焦点处,姿态调整工装设置在机械旋转轴上,镜框设置在姿态调整工装的一端,第一内调焦定心仪设置在大于非球面反射镜半径的位置,第二内调焦定心仪位于发光源从非球面反射镜的已知焦点处发光经非球面反射后的光路上。本发明解决了现有确定非球面反射镜光轴精度低、搭建系统复杂、镜面保护等问题,完全采用光学非接触式测量方式,寻找非球面反射镜的近似球心像和轴上焦点像,通过姿态调整工装改变反射镜空间姿态,控制两像点在内调焦定心仪内的跳动量,保证光轴与机械旋转轴的重合精度。

    基于分光棱镜折转的双光路同轴光学系统精密装配方法

    公开(公告)号:CN116047784A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202211737462.2

    申请日:2022-12-30

    摘要: 本发明为解决现有机械装配精度较低,无法满足基于分光棱镜折转的同轴双光路光学系统高精度装配要求的技术问题,而提供一种基于分光棱镜折转的双光路同轴光学系统精密装配方法。本发明精密装配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,依次对双光路同轴光学系统中的分光棱镜、反射镜和双光路中的光学镜/镜组进行精密调装,保证双光路光轴的高同轴度要求有效提高了装调效率,实现了基于分光棱镜折转的同轴双光路光学系统的高精度装调。

    一种折转光路组件中光轴一致性检测调试装置和方法

    公开(公告)号:CN113188763A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110412145.2

    申请日:2021-04-16

    IPC分类号: G01M11/02

    摘要: 本发明公开了一种折转光路组件中光轴一致性检测调试装置和方法,主要解决了激光通信复杂折转光路组件中通信支路光轴平行性和重合性调试的问题。该装置包括:第一光学器件、光斑分析仪、第二光学器件、平行光管及探测器,三维调整台、第一剪切台、第二剪切台以及三维平移台。同时,本发明还提出了该装置的检测调试方法,具体包括以下步骤:1、探测器焦面与视场中心的标校;2、光轴平行性检测和调试;3、光轴重合性检测和调试;4、数据复检。本方法利用探测器和光斑分析仪精确判读激光光斑中心位置,根据检测结果调节通信支路光纤法兰或支路镜筒的位置,调节过程操作简便,精度高,可靠性好。

    一种确定非球面反射镜光轴的系统及方法

    公开(公告)号:CN102607811A

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201210080148.1

    申请日:2012-03-23

    IPC分类号: G01M11/02

    摘要: 一种确定非球面反射镜光轴的系统及方法。一种确定非球面反射镜光轴的系统,包括机械旋转轴、姿态调整工装、镜框、发光源、第一内调焦定心仪、第二内调焦定心仪,发光源设置在非球面反射镜的已知焦点处,姿态调整工装设置在机械旋转轴上,镜框设置在姿态调整工装的一端,第一内调焦定心仪设置在大于非球面反射镜半径的位置,第二内调焦定心仪位于发光源从非球面反射镜的已知焦点处发光经非球面反射后的光路上。本发明解决了现有确定非球面反射镜光轴精度低、搭建系统复杂、镜面保护等问题,完全采用光学非接触式测量方式,寻找非球面反射镜的近似球心像和轴上焦点像,通过姿态调整工装改变反射镜空间姿态,控制两像点在内调焦定心仪内的跳动量,保证光轴与机械旋转轴的重合精度。

    一种基于定心加工的大口径非球面反射镜确定光轴的方法

    公开(公告)号:CN102539123A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201210012777.0

    申请日:2012-01-16

    IPC分类号: G01M11/02

    摘要: 本发明提供一种基于定心加工的大口径非球面反射镜确定光轴的方法,主要解决了现有方法装调的大口径非球面反射镜成像质量较差,调试难度高、工作不稳定的问题。本发明采用的基于定心加工的大口径非球面反射镜确定光轴的方法,可以对大口径非球面反射镜装调,反射镜的口径大、体积大、重量重;降低了装调难度,避免了机械件变形和系统不稳定等因素;提高了确定光轴的精度,保证了高精度的同心度,降低了操作难度。相比其他方法,采用定心加工的光学系统在结构设计上更简单更稳定,很好的保证了航天任务在恶劣环境下的精度要求。

    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。

    一种二维转台折转光学组件的调试方法

    公开(公告)号:CN112596258A

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN202011410424.7

    申请日:2020-12-04

    IPC分类号: G02B27/62

    摘要: 本发明涉及一种二维转台折转光学组件的调试方法,以解决现有的二维转台折转光学组件在转台侧卧状态下调试存在占用空间较大、调试工作量大,且调试精度不高的技术问题。本发明方法包括:搭建调试系统,在转台俯仰轴的俯仰法兰上安装俯仰轴标定工装,俯仰轴标定工装包括光学分划板;俯仰轴光学标定,调整光学分划板的倾斜转动使自准像的晃动量最小,调整光学分划板水平移动使十字叉丝像的画圆量最小;折转光学组件调试,采用自准直仪发出的平行光与光路折轴棱镜、待调试转台折轴镜及光学分划板形成自准直光路,进行转台折轴镜姿态的调整。本发明调试方法简单、高效、并使最终折轴镜组件对两轴穿心精度可提高2倍以上。