一种超轻微晶反射镜的支撑结构、反射镜组件及装配方法

    公开(公告)号:CN116165766A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202211731372.2

    申请日:2022-12-30

    Abstract: 本发明提供了一种超轻微晶反射镜的支撑结构、反射镜组件及装配方法,支撑结构包括反射镜框以及三组均布的柔性支撑组件,所述反射镜框承托反射镜;所述柔性支撑组件将反射镜框固定至主承力结构上。反射镜采用主筋、子筋组合交叉轻量化形式,实现了极限减重的同时增加了镜面支撑刚度避免了网格效应,克服了单一高度轻量化筋布置过密增加镜体重量,布置过疏增加光学加工网格效应的缺点。柔性支撑组件上设计有注胶结构,采用软性胶黏剂连接弥补了支座装配位置、角度公差带来的影响,实现了装配应力的消除。柔性支撑组件上加工切口带并局部注阻尼胶,实现了热卸载及减振的效果,克服了传统柔性结构抗振性能差、刚性结构热卸载能力差的缺点。

    一种红外低温镜头结构
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105005132B

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201510357944.9

    申请日:2015-06-25

    Abstract: 一种红外低温镜头,该结构形式适用于透射式光学镜头在低温环境使用的情况,旨在解决由于温度变化导致光学元件的各面面形受镜框热应力影响而变差,同时各光学透镜轴向顶点间距伴随温度变化不易与设计保持一致的问题。该红外低温镜头结构由红外光学透镜、镜框、轴向约束压圈、轴向缓冲圈、径向胶斑、镜筒和螺钉组成。由于其能够在低温环境下保证各光学透镜工作面面形不受热应力影响,并保证各光学透镜顶点间距与低温光学输入要求保持一致,因此该低温镜头在低温环境下成像质量优异。

    一种具有热应力卸载作用的反射镜支撑结构

    公开(公告)号:CN104914550A

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201510283461.9

    申请日:2015-05-28

    Abstract: 本发明公开了一种具有热应力卸载作用的反射镜支撑结构,包括反射镜、安装板和第一支撑结构、第二支撑结构和第三支撑结构,所述反射镜通过其背部度均布的孔与嵌套胶结;第一、第二、第三支撑结构支撑杆一端置于盖板与嵌套配合的结构中,与反射镜实现球铰连接,实现对反射镜的静定约束,另一端与固定在安装板上的底座实现刚性连接、球铰连接和铰链连接。本发明可以通过三组支撑结构间的协调运动,消除反射镜与安装板因热膨胀系数不匹配而产生的热应力,从而保证了反射镜的面形,本发明结构简单可靠,可以用于温度变化环境下的反射镜高精度支撑。

    一种双波段探测器及利用双波段探测器的过采样探测方法

    公开(公告)号:CN102540273B

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201210058493.5

    申请日:2012-03-07

    Abstract: 本发明公开了一种双波段探测器,包括平行安装于探测器基板上的短波探测器和中波探测器,短波探测器或中波探测器中的探测器芯片分别分为两行,并以品字形交错排列。短波探测器或中波探测器的探测芯片中均具有2组沿推扫方向前后排列的像元,每组像元按N行M列的矩阵形式排列;第一组第N行像元与第二组第1行像元的间距为像元宽度的整数倍。同时公开了一种过采样探测方法,包括根据设定的曝光频率对探测器芯片进行曝光实现对目标过采样的步骤、利用得到的曝光图像进行重组获得目标图像数据的步骤。采用本发明设备和过采样探测方法可以在对点源弱目标进行探测时,实现对所成图像的过采样的双波段探测,为获取更加精确获取点源弱目标提供了必要条件。

    一种双波段探测器及利用双波段探测器的过采样探测方法

    公开(公告)号:CN102540273A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201210058493.5

    申请日:2012-03-07

    Abstract: 本发明公开了一种双波段探测器,包括平行安装于探测器基板上的短波探测器和中波探测器,短波探测器或中波探测器中的探测器芯片分别分为两行,并以品字形交错排列。短波探测器或中波探测器的探测芯片中均具有2组沿推扫方向前后排列的像元,每组像元按N行M列的矩阵形式排列;第一组第N行像元与第二组第1行像元的间距为像元宽度的整数倍。同时公开了一种过采样探测方法,包括根据设定的曝光频率对探测器芯片进行曝光实现对目标过采样的步骤、利用得到的曝光图像进行重组获得目标图像数据的步骤。采用本发明设备和过采样探测方法可以在对点源弱目标进行探测时,实现对所成图像的过采样的双波段探测,为获取更加精确获取点源弱目标提供了必要条件。

    一种红外低温镜头结构
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105005132A

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201510357944.9

    申请日:2015-06-25

    CPC classification number: G02B7/022 G02B7/028

    Abstract: 一种红外低温镜头,该结构形式适用于透射式光学镜头在低温环境使用的情况,旨在解决由于温度变化导致光学元件的各面面形受镜框热应力影响而变差,同时各光学透镜轴向顶点间距伴随温度变化不易与设计保持一致的问题。该红外低温镜头结构由红外光学透镜、镜框、轴向约束压圈、轴向缓冲圈、径向胶斑、镜筒和螺钉组成。由于其能够在低温环境下保证各光学透镜工作面面形不受热应力影响,并保证各光学透镜顶点间距与低温光学输入要求保持一致,因此该低温镜头在低温环境下成像质量优异。

    一种高隔热效率小热应力影响的低温光学系统支撑装置

    公开(公告)号:CN102364370A

    公开(公告)日:2012-02-29

    申请号:CN201110336932.X

    申请日:2011-10-31

    Abstract: 本发明涉及一种高隔热效率小热应力影响的低温光学系统支撑装置,该装置中的支撑内环与第二隔热环通过均布在支撑内环圆周上的三个第二支撑块固定连接,第二隔热环与第一隔热环通过均布在第二隔热环圆周上的三个过渡块固定连接,第一隔热环与支撑外环通过均布在支撑外环圆周上的三个第一支撑块固定连接,本发明支撑装置通过采用双玻璃钢环状结构形式,延长了热传导的路径长度,增大了高温端和低温端之间的热阻,极大的提高了该组件的隔热效率;并且该结构形式玻璃钢材料的环状结构作为该结构组件中的柔性环节,承受了主要的热变形,减小了作用在光学系统上的作用力,保证了光学系统的精度,提高光学系统的探测能力。

    一种具有热应力卸载作用的反射镜支撑结构

    公开(公告)号:CN104914550B

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201510283461.9

    申请日:2015-05-28

    Abstract: 本发明公开了一种具有热应力卸载作用的反射镜支撑结构,包括反射镜、安装板和第一支撑结构、第二支撑结构和第三支撑结构,所述反射镜通过其背部度均布的孔与嵌套胶结;第一、第二、第三支撑结构支撑杆一端置于盖板与嵌套配合的结构中,与反射镜实现球铰连接,实现对反射镜的静定约束,另一端与固定在安装板上的底座实现刚性连接、球铰连接和铰链连接。本发明可以通过三组支撑结构间的协调运动,消除反射镜与安装板因热膨胀系数不匹配而产生的热应力,从而保证了反射镜的面形,本发明结构简单可靠,可以用于温度变化环境下的反射镜高精度支撑。

    红外谱段星上全动态范围多点辐射定标装置及定标方法

    公开(公告)号:CN102685546B

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201210148172.4

    申请日:2012-05-10

    Abstract: 本发明涉及红外谱段星上全动态范围多点辐射定标装置及定标方法,属于遥感定量化应用技术领域。该定标装置固定在所需定标的相机光学系统中;卫星给控温电路供电;该定标装置包括控温电路、定标光源、定标光学组件、温度传感器和封装外壳;控温电路、定标光源和定标光学组件用封装外壳进行封装;控温电路包括可编程逻辑器件、模拟/数字转换器、数字/模拟转换器和运算放大器。本发明中的控温电路能不同的辐照度值提供给焦平面,定标光源采用镍铬合金以及对定标光源进行组合设计,使得在不同等级大小电流加热下具有更好的稳定性和散热能力,可以产生覆盖全动态范围的辐照度等级,直接提高星上定标精度。

    一种高隔热效率小热应力影响的低温光学系统支撑装置

    公开(公告)号:CN102364370B

    公开(公告)日:2013-08-28

    申请号:CN201110336932.X

    申请日:2011-10-31

    Abstract: 本发明涉及一种高隔热效率小热应力影响的低温光学系统支撑装置,该装置中的支撑内环与第二隔热环通过均布在支撑内环圆周上的三个第二支撑块固定连接,第二隔热环与第一隔热环通过均布在第二隔热环圆周上的三个过渡块固定连接,第一隔热环与支撑外环通过均布在支撑外环圆周上的三个第一支撑块固定连接,本发明支撑装置通过采用双玻璃钢环状结构形式,延长了热传导的路径长度,增大了高温端和低温端之间的热阻,极大的提高了该组件的隔热效率;并且该结构形式玻璃钢材料的环状结构作为该结构组件中的柔性环节,承受了主要的热变形,减小了作用在光学系统上的作用力,保证了光学系统的精度,提高光学系统的探测能力。

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