一种高精度、便携式激光终端光学标定装置及方法

    公开(公告)号:CN116222976A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310146255.8

    申请日:2023-02-21

    Abstract: 本发明公开了一种高精度、便携式激光终端光学标定装置及方法,装置包括离轴望远镜主镜组件、离轴望远镜次镜组件、第一折轴镜组件、第一分光镜组件、第二分光镜组件、光束接收组件、多光谱探测器、光束发射组件、光纤组件、可移动折轴镜组件、自标校镜组件、可移动光收集器、第一光束收集器组件、第二光束收集器组件和主结构;光学接收组件与光束发射组件的光轴相互垂直;第一折轴镜组件、第一分光镜组件、第二分光镜组件、可移动折轴镜组件的法线方向均与零视场光轴成45°夹角。本发明满足口径小于50mm、工作波长为800nm、1550nm的激光通信终端收发射/接收多个光轴平行度、发射效率和发散角地面标定要求,光学收发隔离度高、实用性强。

    一种适应不同工作距离的激光通信光学装置

    公开(公告)号:CN106712846B

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201611146966.1

    申请日:2016-12-13

    Abstract: 一种适应不同工作距离的激光通信光学装置,为了满足不同口径的激光终端在不同工作距离下对接试验要求,本发明可适应不同工作距离。本发明采用发射通道与接收通道分离的光学形式,避免收发共光路引入的隔离度问题,其中信标和信号发射共用1个发射组件,2个发射组件相互切换可满足不同工作距离下对接试验要求,另外接收通道主要包括精扫描组件、捕跟接收组件和通信接收组件,结构简单、空间排列紧凑,便于携带。本发明满足口径大于100mm的激光通信终端主从式捕跟链路建立和通信链路建立的光学结构要求。

    一种光学天线离焦弓形双金属热补偿装置

    公开(公告)号:CN112099175B

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202010897708.7

    申请日:2020-08-31

    Abstract: 本发明涉及一种光学天线离焦弓形双金属热补偿装置,包括镜座、底座、弓形结构、次镜和锁紧螺母,以镜座为中心,沿圆周均分平面内伸出至少三个臂构成底座;以镜座为中心,沿圆周均匀分布伸出至少三个臂构成弓形结构,弓形结构与底座中心面重合且数量一致;弓形结构与底座在臂的末端连接在一起,安装在光学天线基础上;弓形结构与底座不共面并成一定角度;光学天线的镜筒中设置有主镜和次镜,当温度升高时,镜筒膨胀,引起主、次镜间距变大;当温度降低时,镜筒收缩,引起主、次镜间距变小。本发明利用双金属热膨胀系数的差异,在环境温度变化时,无需额外提供功率,借助变形差补偿光学镜片的离焦。

    一种粗指向机构两轴正交性测试系统及方法

    公开(公告)号:CN112098050A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202010852068.8

    申请日:2020-08-21

    Abstract: 一种粗指向机构两轴正交性测试系统及方法,首先将待测粗指向机构与光电收发装置、平面镜装置进行粗对准;保持待测粗指向机构的俯仰轴系固定,反复调节平面镜调节工装并旋转方位轴,使光斑位置轨迹、画圈范围最小得到方位轴的光斑基准点;调节工装使光电收发装置的同轴度位置与方位轴光斑基准点最接近;再以方位轴系不同角度为基础,分别转动俯仰轴系,寻找光斑位置轨迹、画圈范围最接近光电收发装置同轴度位置的俯仰轴系角度和光斑位置,确定俯仰轴系、方位轴系角度后计算待测粗指向机构的同轴度值,完成正交性测试,解决了传统粗指向机构正交性测试中容易出现测试误差大、测试难度高的问题,能够实现光电系统的集成和轴系校正。

    一种适应不同工作距离的激光通信光学装置

    公开(公告)号:CN106712846A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201611146966.1

    申请日:2016-12-13

    CPC classification number: H04B10/11 G02B6/4214

    Abstract: 一种适应不同工作距离的激光通信光学装置,为了满足不同口径的激光终端在不同工作距离下对接试验要求,本发明可适应不同工作距离。本发明采用发射通道与接收通道分离的光学形式,避免收发共光路引入的隔离度问题,其中信标和信号发射共用1个发射组件,2个发射组件相互切换可满足不同工作距离下对接试验要求,另外接收通道主要包括精扫描组件、捕跟接收组件和通信接收组件,结构简单、空间排列紧凑,便于携带。本发明满足口径大于100mm的激光通信终端主从式捕跟链路建立和通信链路建立的光学结构要求。

    一种应用于星间激光通信终端的复合支撑装置

    公开(公告)号:CN119945520A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202411961079.4

    申请日:2024-12-30

    Abstract: 本发明提供了一种应用于星间激光通信终端的复合支撑装置,包括三个中心主支撑架,三个中心主支撑架呈等腰三角形布设,且固定安装在主结构的顶端面上;第一个中心主支撑架的竖向中心轴线、第二个中心主支撑架的竖向中心轴线以及第三个中心主支撑架的竖向中心轴线均位于同一个竖向平面内;第一个中心主支撑架的竖向中心轴线与主结构纵向前端面的竖向中心轴线重合;还包括两个辅助侧支撑架,两个辅助侧支撑架分别对称固定安装在主结构的左端面和右端面上。本发明中的装置中心主支撑架上设置的柔性节吸收安装区域的较小变形;辅助侧支撑架位于主结构的两侧,辅助侧支撑架上设置的柔性节及柔性槽能够吸收较大变形,隔离外界因环境温度变化引入的热变形。

    一种粗指向机构两轴正交性测试系统及方法

    公开(公告)号:CN112098050B

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202010852068.8

    申请日:2020-08-21

    Abstract: 一种粗指向机构两轴正交性测试系统及方法,首先将待测粗指向机构与光电收发装置、平面镜装置进行粗对准;保持待测粗指向机构的俯仰轴系固定,反复调节平面镜调节工装并旋转方位轴,使光斑位置轨迹、画圈范围最小得到方位轴的光斑基准点;调节工装使光电收发装置的同轴度位置与方位轴光斑基准点最接近;再以方位轴系不同角度为基础,分别转动俯仰轴系,寻找光斑位置轨迹、画圈范围最接近光电收发装置同轴度位置的俯仰轴系角度和光斑位置,确定俯仰轴系、方位轴系角度后计算待测粗指向机构的同轴度值,完成正交性测试,解决了传统粗指向机构正交性测试中容易出现测试误差大、测试难度高的问题,能够实现光电系统的集成和轴系校正。

    一种光学天线离焦弓形双金属热补偿装置

    公开(公告)号:CN112099175A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202010897708.7

    申请日:2020-08-31

    Abstract: 本发明涉及一种光学天线离焦弓形双金属热补偿装置,包括镜座、底座、弓形结构、次镜和锁紧螺母,以镜座为中心,沿圆周均分平面内伸出至少三个臂构成底座;以镜座为中心,沿圆周均匀分布伸出至少三个臂构成弓形结构,弓形结构与底座中心面重合且数量一致;弓形结构与底座在臂的末端连接在一起,安装在光学天线基础上;弓形结构与底座不共面并成一定角度;光学天线的镜筒中设置有主镜和次镜,当温度升高时,镜筒膨胀,引起主、次镜间距变大;当温度降低时,镜筒收缩,引起主、次镜间距变小。本发明利用双金属热膨胀系数的差异,在环境温度变化时,无需额外提供功率,借助变形差补偿光学镜片的离焦。

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