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公开(公告)号:CN112781841B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202011643159.7
申请日:2020-12-30
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所 , 北京控制与电子技术研究所
摘要: 本发明涉及成像传感器的装调方法,具体涉及基于显微测量的成像传感器像面平行度调试方法,以解决现有成像传感器像面平行度调试时,存在直接测量法会划伤或损坏保护玻璃,且调试精度差,而成像测量法的离焦像质模糊不利于准确计算,且工作量大的技术问题。调试系统包括偏心仪气浮平台、四维调整台、辅助工装、偏心仪成像显微镜和千分表;待调试传感器组件安装在所述四维调整台上,偏心仪成像显微镜设置在待调试传感器组件的正上方。基于上述调试系统的调试方法包括:偏心仪气浮平台调平;将待调试传感器组件的安装法兰调平;用偏心仪成像显微镜测试成像传感器三点的数值,计算偏差值;根据偏差修正垫柱的厚度。
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公开(公告)号:CN112833911B
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202011611489.8
申请日:2020-12-30
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所 , 北京控制与电子技术研究所
摘要: 本发明涉及一种高精度星间角距的天区恒星模拟器及其标定方法,以解决现有天区恒星模拟器存在单星模拟组件装调难度大、工作效率低及星点角距稳定性差的技术问题。该天区恒星模拟器包括控制系统、安装底座、二维调节机构、支撑结构、多个单星模拟组件及对准组件;支撑结构的工作面为球面结构,多个单星模拟组件固定在支撑结构的工作面上;单星模拟组件包括镜筒、安装法兰、物镜框、双光楔镜框及双光楔光学元件、星点板结构及后罩。标定方法为:将安装底座与支撑结构调平;安装单星模拟组件;测量单星模拟组件的方位角和俯仰角;调节双光楔镜框旋转角度;使多星光轴交汇点与转台的转心重
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公开(公告)号:CN112781841A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202011643159.7
申请日:2020-12-30
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所 , 北京控制与电子技术研究所
摘要: 本发明涉及成像传感器的装调方法,具体涉及基于显微测量的成像传感器像面平行度调试系统及方法,以解决现有成像传感器像面平行度调试时,存在直接测量法会划伤或损坏保护玻璃,且调试精度差,而成像测量法的离焦像质模糊不利于准确计算,且工作量大的技术问题。调试系统包括偏心仪气浮平台、四维调整台、辅助工装、偏心仪成像显微镜和千分表;待调试传感器组件安装在所述四维调整台上,偏心仪成像显微镜设置在待调试传感器组件的正上方。基于上述调试系统的调试方法包括:偏心仪气浮平台调平;将待调试传感器组件的安装法兰调平;用偏心仪成像显微镜测试成像传感器三点的数值,计算偏差值;根据偏差修正垫柱的厚度。
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公开(公告)号:CN112833911A
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202011611489.8
申请日:2020-12-30
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所 , 北京控制与电子技术研究所
摘要: 本发明涉及一种高精度星间角距的天区恒星模拟器及其标定方法,以解决现有天区恒星模拟器存在单星模拟组件装调难度大、工作效率低及星点角距稳定性差的技术问题。该天区恒星模拟器包括控制系统、安装底座、二维调节机构、支撑结构、多个单星模拟组件及对准组件;支撑结构的工作面为球面结构,多个单星模拟组件固定在支撑结构的工作面上;单星模拟组件包括镜筒、安装法兰、物镜框、双光楔镜框及双光楔光学元件、星点板结构及后罩。标定方法为:将安装底座与支撑结构调平;安装单星模拟组件;测量单星模拟组件的方位角和俯仰角;调节双光楔镜框旋转角度;使多星光轴交汇点与转台的转心重合;确认中心恒星光轴与水平面平行。
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公开(公告)号:CN106735961A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611256571.7
申请日:2016-12-30
CPC分类号: B23K26/702 , B23K26/04
摘要: 本发明提供了一种用于激光加工的正交双摆轴标定、调试及反射镜装调方法。其中标定方法是通过在两个摆轴回转轴线的交汇处设置五棱镜,利用五棱镜将其中一个摆轴的回转轴线折转90度后,通过设置在另一个摆轴回转轴线上的自准直仪即可标定两个正交摆轴回转轴线之间的实际夹角。本发明在标定激光加工正交双摆轴的实际夹角时无需采用专用光学设备,标定方法简单。
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公开(公告)号:CN108253947B
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN201810240147.6
申请日:2018-03-22
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC分类号: G01C15/00
摘要: 本发明涉及一种便于调节的高精度靠面基准传递装置,解决现有靠面基准传递装置的角度调节只能通过研磨方式实现,但研磨方式导致研磨量不方便控制,精确度不高以及研磨成本较高的问题。该装置包括棱镜座、转接板、棱镜底座和微调顶丝;转接板包括第一接板和第二接板,第一接板和第二接板通过柔性部件连接,第二接板的侧面设置有定位凹槽;棱镜底座上设置有第一凸台、第二凸台、第一凹槽和第二凹槽;第二凸台上设置有螺纹孔;棱镜座设置在转接板的上方,且第二接板与棱镜座固定连接;转接板设置在第一凸台、第二凸台之间,且第一接板与棱镜底座固定连接,微调顶丝穿过第二凸台的螺纹孔顶紧在第二接板的定位凹槽内。
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公开(公告)号:CN110030981A
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201910181106.9
申请日:2019-03-11
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC分类号: G01C15/00 , G05B19/042 , B60R11/00
摘要: 本发明属于车载平台支撑控制技术领域,尤其涉及一种基于力矩电机的车载平台及其自动稳定支撑方法。本发明采用力矩电机为各支撑腿的提供驱动力,利用电机的工作力矩作为四个支撑脚完成自动着地的判据,并采用四个支撑脚循环着地,最终同步支撑的方法实现平台的自动支撑过程,该过程中操作人员在车厢内一键操作即可,无需到车厢外面。该方法不仅保证支撑平台的可靠性和稳定性,而且提高了支撑过程的人员安全性和工作效率。
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公开(公告)号:CN104266757A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201410453103.3
申请日:2014-09-05
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC分类号: G01J3/10
摘要: 本发明提供一种可自动标定光谱连续可调的光源模拟方法及其装置,该装置包括至少两个半径不同的积分球,积分球上根据色温和星等的调节范围设置相应数量的LED光源,设置在积分球上的LED光源由相对应的LED光源驱动器驱动;积分球的出光口处设置有用于对光束进行实时监测的光谱检测设备和用于将光束转化为模拟恒星点光源的星点板。本发明可以直接设定期望的色温值和星等值,并立即得到对应的稳定光谱能量分布图。
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公开(公告)号:CN110031090A
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201910181811.9
申请日:2019-03-11
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所
摘要: 本发明涉及一种基于多光源的宽范围照度光源系统及实现宽照度的方法,系统包括光敏传感器、放大电路、光源驱动电路、主控电路及多个独立光源;主控电路首先根据开启命令中的照度参数,计算光源驱动电路的控制参数,和放大电路的反馈放大倍数;其次,根据计算结果控制相应的光源驱动电路,使光源亮起;同时设置放大电路的反馈放大倍数;最后,通过放大电路采集光敏传感器的光源照度,并将采集到的光源照度与开启命令中的照度参数比较,如果采集到的光源照度低于开启命令中的照度参数,则控制光源驱动电路调高光源的照度值,反之则调低光源照度值。提高了星敏感器测试过程中宽范围照度测试效率并降低成本,实现恒星模拟器的多星等模拟。
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公开(公告)号:CN108007445A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201711464920.9
申请日:2017-12-28
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC分类号: G01C15/00
CPC分类号: G01C15/002
摘要: 本发明属于激光技术加工领域,涉及一种应用于激光加工头反射摆镜的调试方法,通过自准直测量原理调试反射摆镜,可测量出反射光线与光轴正交夹角,方法原理简单,实施方便,测量精度分辨率可达到0.5″。反射光线与光轴正交夹角误差取决于AC轴正交精度与A轴回转精度,AC轴正交精度一般最高可调试到3″,A轴回转精度取决于电机主轴自身,最高可达到为1″。
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