一种用于压差形变测量的纳米级干涉测量方法

    公开(公告)号:CN112097667B

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202011085785.9

    申请日:2020-10-12

    Abstract: 本申请提供一种用于压差形变测量的纳米级干涉测量方法,包括以下步骤:激光器发射光束传输至分光镜;分光镜将部分光束经参考镜反射后作为参考光束,其余光束穿过分光镜后进入真空容器内的测试样件上;包含测试样件特性的测试光束返回分光镜;反射出分光镜的测试光束与透射出分光镜的参考光束在传输至接收器的光程中发生干涉;接收器将干涉数据发送至数据采集单元;计算单元对接收的数据进行计算,得到测试样件未修正的形变数据;对未修正的形变数据进行修正,得到真实的形变数据。本申请的有益效果是:基于激光干涉原理,通过对环境气压实时反馈并进行折射率实时计算,最终实现对介质折射率变化造成光程差的补偿,实现压差形变的高精度测量。

    大型太阳模拟器水平点燃灯单元阵列及其排布和支撑方法

    公开(公告)号:CN109637331B

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN201910001376.7

    申请日:2019-01-02

    Abstract: 本发明公开了一种大型太阳模拟器水平点燃灯单元阵列及其排布和支撑方法,大型太阳模拟器水平点燃灯单元阵列由球封头和若干灯单元组成,若干灯单元通过灯单元支撑机构固定在球封头中,球封头内均匀设置有多个聚光镜安装面,所述聚光镜安装面为平面,且所有聚光镜安装面到球封头球心的垂直距离都相等;球封头等间距分布有多个通光孔,且所有通光孔的中心线垂直于聚光镜安装面,且汇聚于一点,即球心处,解决了大型太阳模拟器水平点燃灯单元阵列的排布、定位、支撑、互不干涉等问题,保证大型太阳模拟器安全可靠运行。

    一种用于压差形变测量的纳米级干涉测量方法

    公开(公告)号:CN112097667A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202011085785.9

    申请日:2020-10-12

    Abstract: 本申请提供一种用于压差形变测量的纳米级干涉测量方法,包括以下步骤:激光器发射光束传输至分光镜;分光镜将部分光束经参考镜反射后作为参考光束,其余光束穿过分光镜后进入真空容器内的测试样件上;包含测试样件特性的测试光束返回分光镜;反射出分光镜的测试光束与透射出分光镜的参考光束在传输至接收器的光程中发生干涉;接收器将干涉数据发送至数据采集单元;计算单元对接收的数据进行计算,得到测试样件未修正的形变数据;对未修正的形变数据进行修正,得到真实的形变数据。本申请的有益效果是:基于激光干涉原理,通过对环境气压实时反馈并进行折射率实时计算,最终实现对介质折射率变化造成光程差的补偿,实现压差形变的高精度测量。

    抛物面天线真空低温变形测量的空间网形强度确定方法

    公开(公告)号:CN109883345A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910171251.9

    申请日:2019-03-07

    Abstract: 本发明公开了一种确定真空低温变形测量的空间网形强度的方法,主要利用激光器和测角器,测得垂直光学舱窗口出射的激光与天线端口面交角β,并根据环拍网形强度衰减因子公式计算出网形强度因子数值G1,同时针对另一组网形空间布局参数计算网形强度因子数值G2。本发明不仅可提高测试精度、缩短测量周期,同时可大幅提高测试结果的稳定性。经过精度重复性测试试验验证,可保证3000多测量点的5次重复性偏差可优化至0.04mm,完全满足天线变形测量0.05mm的重复性要求。

    大口径真空密封光学窗口组件

    公开(公告)号:CN104614831A

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201510005942.3

    申请日:2015-01-07

    CPC classification number: G02B7/007

    Abstract: 本发明公开了一种大口径真空密封光学窗口组件,包括光学窗口玻璃,内法兰,外法兰,吊带,六个固定块,两条密封圈,内法兰侧壁上设置螺纹孔用于装配过程中的吊装、翻转;内法兰盘外侧均布沉孔用于连接空间环模设备的接口法兰;内法兰盘中侧设置凹槽用于限定六个固定块的径向移动,同时在凹槽内上、下方向设置螺纹孔用于分别螺接六个固定块,左右方向设置螺纹孔固定吊带;内法兰盘内侧位置设置燕尾形密封槽,并采用O形密封圈实现光学窗口玻璃的静态密封,内法兰盘内侧设置方形密封槽用于方形密封圈的安装,使得外法兰在大气和真空环境下均能压紧光学窗口玻璃,而外法兰与固定块之间的间隙有所变化。

    基于区域定位拟合算法的数字莫尔移相干涉面形测量方法

    公开(公告)号:CN109737892B

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN201910015958.0

    申请日:2019-01-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于区域定位拟合算法的数字莫尔移相干涉面形测量方法,包括:建立虚拟干涉仪,在虚拟干涉仪的像面上得到理想系统剩余波前,并进行求解错误区域的预标记;获取实际干涉仪中的单幅实际干涉图;采用数字莫尔移相干涉方法进行面形误差求解,得到带有求解错误区域的面形误差;选取求解正确区域内的数据进行面形误差的拟合,得到拟合系数;利用拟合系数重建面形误差,最终得到不含求解错误区域的面形误差结果。本发明解决了采用数字莫尔移相干涉方法在大剩余像差波前时出现求解错误的问题,扩展数字莫尔移相方法的测量动态范围至与传统移相方法相当,同时保持了原有数字莫尔移相干涉方法实时、抗振、高精度的优点。

    真空低温环境下的热变形测量方法

    公开(公告)号:CN106091966B

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201610380064.8

    申请日:2016-06-01

    Abstract: 本发明公开了一种真空低温环境下的热变形测量方法,主要采用试件静止不动,测量相机旋转拍摄的方式进行测量,其中,试件固定设置在真空环境模拟室内,摄影测量相机螺接固定在旋转机构的大型低温悬臂结构上,旋转机构固定在以试件为中心的支撑机构上,测量过程中,拍摄相机通过低温悬臂带动旋转拍摄的方式,对试件进行圆周测量,然后采用图像处理系统对拍摄的数字相片进行解算,从而获取形面及变形数据。本发明的方法,能够解决目前各种大型尺寸结构的航天器的变形测量需求,空间点位的测量重复性精度达20微米。

    大型太阳模拟器水平点燃灯单元阵列及其排布和支撑方法

    公开(公告)号:CN109637331A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201910001376.7

    申请日:2019-01-02

    CPC classification number: G09B25/00

    Abstract: 本发明公开了一种大型太阳模拟器水平点燃灯单元阵列及其排布和支撑方法,大型太阳模拟器水平点燃灯单元阵列由球封头和若干灯单元组成,若干灯单元通过灯单元支撑机构固定在球封头中,球封头内均匀设置有多个聚光镜安装面,所述聚光镜安装面为平面,且所有聚光镜安装面到球封头球心的垂直距离都相等;球封头等间距分布有多个通光孔,且所有通光孔的中心线垂直于聚光镜安装面,且汇聚于一点,即球心处,解决了大型太阳模拟器水平点燃灯单元阵列的排布、定位、支撑、互不干涉等问题,保证大型太阳模拟器安全可靠运行。

    摄影测量系统的精度确定方法

    公开(公告)号:CN106595472B

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201610321818.2

    申请日:2016-05-16

    Abstract: 本发明公开了一种摄影测量系统的精度确定方法,包括对稳定被测物上的大量单点进行多次摄影测量,记录所有单点每次的三维坐标值,在测量控制场中布设若干已知长度的被测物,在单点的多次测量过程中,将同时获得所有被测长度每次的测量值;利用单点测量精度与长度测量精度计算公式,将单点测量数据与长度测量数据换算成单点测量精度及长度测量精度,根据统计学中方差的概念,确定单点测量精度的可靠性。本发明的精度确定方法能够实现准确衡量不同摄影测量系统的测量精度,也可为选取更为合理的摄影测量网形提供依据。

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