一种快反镜用柔性支承结构的测试装置及测试方法

    公开(公告)号:CN117804766B

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410217582.2

    申请日:2024-02-28

    IPC分类号: G01M13/00 G01M5/00 G01B11/26

    摘要: 本发明公开了一种快反镜用柔性支承结构的测试装置及测试方法,涉及快反镜用柔性支承技术领域,测试装置包括:柔性支承兼容组件、第一负载托盘、测量模块、模拟镜托和两对驱动电机;所述柔性支承兼容组件设置于所述第一负载托盘上,用于固定待测量的柔性支承结构,所述柔性支承结构与所述模拟镜托连接,所述两对驱动电机设置于所述第一负载托盘上,所述模拟镜托设置于所述两对驱动电机上,所述两对驱动电机根据接收到的电信号驱动所述模拟镜托运动,所述测量模块用于测量所述模拟镜托的运动数据,以对所述待测量的柔性支承结构进行不同的测试。本测试装置实现了在装配快反镜之前对柔性支承结构的性能进行测试。

    一种快反镜动态性能自动测试装置及其测试方法

    公开(公告)号:CN118032294A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410217530.5

    申请日:2024-02-28

    IPC分类号: G01M11/02

    摘要: 本发明涉及光电扫描跟踪技术领域,具体涉及一种快反镜动态性能自动测试装置及其测试方法,包括:准直光发射模块发射光束;待测快反镜模块反射光束至光点位置探测器,光点位置探测器采集经过快反镜反射的光束的光斑位置信息;数据采集模块接收光点位置探测器采集到的光斑位置信息;控制模块接收数据采集模块采集的光斑位置信息,并输出相应的控制信号至待测快反镜模块。本发明采用光电式测量系统进行测量,属于一种非接触式测量装置,对被测快反镜没有侵入性,从而避免了温度、摩擦等外部因素对传感器精度产生的影响。该快反镜动态性能自动测量装置,使快反镜的动态性能得以简便,高精度的完成测量,结构简单、经济型高、操作方面、测量精度高。

    高精度光束切换装置及快反镜

    公开(公告)号:CN117806026B

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410217546.6

    申请日:2024-02-28

    IPC分类号: G02B26/08 G02B7/182

    摘要: 本发明涉及光学器件技术领域,具体涉及一种高精度光束切换装置及快反镜,旨在解决现有光束切换装置精度不高的问题。本发明的高精度光束切换装置包括驱动单元、反射镜组件和测角组件;驱动单元的输出端与反射镜组件连接;测角组件包括旋转轴、被检测件、第一测角单元和第二测角单元,旋转轴与反射镜组件连接,被检测件设置在旋转轴上,驱动单元设置为根据第二测角单元对被检测件的检测控制反射镜组件的旋转速度以及根据第一测角单元对被检测件的检测控制反射镜组件定位至目标角度;其中,第一测角单元的检测区域和第二测角单元的检测区域至少一部分不同。本发明的高精度光速切换装置能够实现旋转速度控制以在接近目标角度时精准定位至目标角度。

    一种快反镜用柔性支承结构的测试装置及测试方法

    公开(公告)号:CN117804766A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202410217582.2

    申请日:2024-02-28

    IPC分类号: G01M13/00 G01M5/00 G01B11/26

    摘要: 本发明公开了一种快反镜用柔性支承结构的测试装置及测试方法,涉及快反镜用柔性支承技术领域,测试装置包括:柔性支承兼容组件、第一负载托盘、测量模块、模拟镜托和两对驱动电机;所述柔性支承兼容组件设置于所述第一负载托盘上,用于固定待测量的柔性支承结构,所述柔性支承结构与所述模拟镜托连接,所述两对驱动电机设置于所述第一负载托盘上,所述模拟镜托设置于所述两对驱动电机上,所述两对驱动电机根据接收到的电信号驱动所述模拟镜托运动,所述测量模块用于测量所述模拟镜托的运动数据,以对所述待测量的柔性支承结构进行不同的测试。本测试装置实现了在装配快反镜之前对柔性支承结构的性能进行测试。

    一种阵列快反镜
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117784399A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202410217613.4

    申请日:2024-02-28

    IPC分类号: G02B26/08

    摘要: 本发明公开了一种阵列快反镜,涉及反射镜技术领域,包括:镜托、多个小型反射镜组件和控制装置;多个小型反射镜组件设置于镜托的一个端面;控制装置与镜托连接并能够驱动镜托相对于镜托的初始位置所在平面倾斜相应角度以带动多个小型反射镜组件同步移动;控制装置分别与每个小型反射镜组件连接并控制每个小型反射镜组件的镜面所在平面相对于其镜面初始位置倾斜相应角度。本发明提供的阵列快反镜采用镜托和多个小型反射镜组件配合,将多个小型反射镜组件设置于镜托上,通过镜托实现大转角,小型反射镜组件的转动惯量低,可以实现小范围高速往复运动,可实现高带宽。

    一种周扫成像装置及其凝视补偿方法

    公开(公告)号:CN117666116A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311359860.X

    申请日:2023-10-19

    摘要: 本发明涉及光学成像技术领域,具体公开了一种周扫成像装置及其凝视补偿方法,周扫成像装置包括:二维转台、面阵红外探测器、快反镜、镜头和控制组件;二维转台在控制组件控制下水平转动和俯仰转动;快反镜设置于面阵红外探测器和镜头之间的光路中;控制组件控制快反镜在当前成像积分周期内与二维转台反向转动,对面阵红外探测器获取的原始视场目标图像进行补偿,消除图像拖尾,并控制快反镜在当前成像积分周期结束后复位至初始位置。通过控制快反镜与二维转动台反向回扫,进行反向补偿运动,使面阵红外探测器在成像积分周期内的成像视场保持不变,可以对每一帧图像进行回扫补偿,降低了周扫成像装置的像移模糊,提高了成像质量。

    一种二维大角度高精度音圈电机快反镜

    公开(公告)号:CN118465962B

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410915724.2

    申请日:2024-07-09

    摘要: 本发明涉及快速反射镜制造领域,旨在通过对传感器组件的具体布置方式进行调整,从而实现快反镜的大角度偏转。本发明公开了一种二维大角度高精度音圈电机快反镜,包括反射镜组件、柔性支撑铰链、传感器组件和基座,柔性支撑铰链设置在基座和反射镜组件之间,传感器组件贯穿柔性支撑铰链,且与反射镜组件的中心位置相对应,传感器组件与反射镜组件中心位置保持预设距离。本发明通过将多个传感器集中形成传感器组件,布置在反射镜组件的中心位置,节省空间,使得反射镜组件的偏转角度变大。

    一种基于一体式反射镜的高带宽大角度快反镜

    公开(公告)号:CN118465961A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410914815.4

    申请日:2024-07-09

    IPC分类号: G02B7/182 G02B7/198

    摘要: 本发明涉及快速控制反射镜领域,旨在通过将柔性支撑铰链部分内嵌设置在反射镜背面,取消镜托设置,减轻了反射镜的质量。本发明公开了一种基于一体式反射镜的高带宽大角度快反镜,包括一体式反射镜、柔性支撑铰链和基座,一体式反射镜背面中心位置设有第一安装槽,柔性支撑铰链朝向一体式反射镜的一端与第一安装槽底部连接,使柔性支撑铰链更靠近一体式反射镜的镜面,柔性支撑铰链设置于基座上。本发明通过柔性支撑铰链的部分内嵌设置在反射镜背面设置柔性支撑铰链安装槽使得柔性支撑铰链更靠近反射镜镜面,实现大角度偏转同时提高快反镜的工作带宽。

    一种周扫成像装置及其凝视补偿方法

    公开(公告)号:CN117666116B

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202311359860.X

    申请日:2023-10-19

    摘要: 本发明涉及光学成像技术领域,具体公开了一种周扫成像装置及其凝视补偿方法,周扫成像装置包括:二维转台、面阵红外探测器、快反镜、镜头和控制组件;二维转台在控制组件控制下水平转动和俯仰转动;快反镜设置于面阵红外探测器和镜头之间的光路中;控制组件控制快反镜在当前成像积分周期内与二维转台反向转动,对面阵红外探测器获取的原始视场目标图像进行补偿,消除图像拖尾,并控制快反镜在当前成像积分周期结束后复位至初始位置。通过控制快反镜与二维转动台反向回扫,进行反向补偿运动,使面阵红外探测器在成像积分周期内的成像视场保持不变,可以对每一帧图像进行回扫补偿,降低了周扫成像装置的像移模糊,提高了成像质量。

    一种激光测距用高速快反镜
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117805781A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202410217570.X

    申请日:2024-02-28

    IPC分类号: G01S7/481 G01S17/08

    摘要: 本发明公开了一种激光测距用高速快反镜,涉及激光测距技术领域,激光测距用高速快反镜包括:反射镜支架、发射反射镜、接收反射镜和驱动模块;所述发射反射镜和所述接收反射镜沿所述反射镜支架的轴向安装于所述反射镜支架上,所述驱动模块驱动所述反射镜支架转动,在所述反射镜支架的带动下所述发射反射镜和所述接收反射镜同轴同步转动。在本发明提供的激光测距用高速快反镜中,将发射反射镜和接收反射镜设置于同一反射镜支架上,在驱动模块的驱动下,同轴旋转,保证了发射反射镜和接收反射镜的同步精度,不再需要在每次使用前进行校准。