一种光学反射镜柔性支撑结构及调整方法

    公开(公告)号:CN114942507A

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202210521798.9

    申请日:2022-05-13

    IPC分类号: G02B7/182 G02B7/198

    摘要: 本发明涉及光学反射镜支撑技术领域,具体涉及一种光学反射镜柔性支撑结构及调整方法;包括:反射镜、调整板、调整杆和调整盘;所述反射镜背面与所述调整板一面连接,所述调整板另一面与所述调整杆一端连接,所述调整盘套在所述调整杆上,且所述调整杆另一端伸出;所述调整方法包括反射镜在光路中的轴向位置调整和反射镜俯仰与偏摆两个方向的角度调整;本发明采用中心支撑与三点支撑结合的形式实现反射镜的静态支撑与位置角度调整,设计了完备有效的柔性结构,对外接口简单,节约时间与成本;反射镜位置与角度调整简单,锁紧方便;使用时状态稳定,适用于地基望远镜等地基光电设备。

    一种光学反射镜柔性支撑结构及调整方法

    公开(公告)号:CN114942507B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202210521798.9

    申请日:2022-05-13

    IPC分类号: G02B7/182 G02B7/198

    摘要: 本发明涉及光学反射镜支撑技术领域,具体涉及一种光学反射镜柔性支撑结构及调整方法;包括:反射镜、调整板、调整杆和调整盘;所述反射镜背面与所述调整板一面连接,所述调整板另一面与所述调整杆一端连接,所述调整盘套在所述调整杆上,且所述调整杆另一端伸出;所述调整方法包括反射镜在光路中的轴向位置调整和反射镜俯仰与偏摆两个方向的角度调整;本发明采用中心支撑与三点支撑结合的形式实现反射镜的静态支撑与位置角度调整,设计了完备有效的柔性结构,对外接口简单,节约时间与成本;反射镜位置与角度调整简单,锁紧方便;使用时状态稳定,适用于地基望远镜等地基光电设备。

    一种应用于精密光电仪器的高精度直线运动机构

    公开(公告)号:CN117267333A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311486308.7

    申请日:2023-11-09

    摘要: 本发明提出一种应用于精密光电仪器的高精度直线运动机构。所述机构包括驱动组件、反馈组件、行星齿轮减速器传动组件、同步带传动组件、滚珠丝杠传动组件、导向组件、壳体、端盖和滑板结构件。所述机构具体为一种可用于平行光管中实现靶标位置沿光轴方向调整的运动机构,其具有较高的直线运动精度、晃动精度和分辨率,并且各项精度的温度稳定性良好,其搭配上位机使用可方便快捷的进行靶标位置的高精度调节,同时还具有成本低、易装配、大行程、负载能力强、结构紧凑和应用场景丰富等特点。

    一种用于连接大型反射镜组件的安装架

    公开(公告)号:CN118311736A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410598678.8

    申请日:2024-05-15

    IPC分类号: G02B7/183 G02B7/182

    摘要: 本发明提出了一种用于连接大型反射镜组件的安装架,属于反射镜领域。解决大型反射镜安装存在热变形影响以及光轴水平和光轴竖直两个状态间的转换调整困难的问题。它包括正交板组件,正交板组件转角处设置有翻转轮,立板和底板远离反射镜安装面的一侧均设置有调整装置用于接触地面时与翻转轮配合形成支撑并调节对立板或底板的支撑高度;斜拉杆组件,每个斜拉杆组件的两端分别与立板和底板的远端相连使得斜拉杆组件、立板和底板形成直角三角形结构;斜拉杆组件包括管,管的两端均设置柔性转接件,每个柔性转接件通过一个铰链组件与对应位置的立板或底板相连,柔性转接件与铰链组件用于吸收热变形。它主要用于安装大型反射镜。

    一种基于室温固化硅橡胶的高精度反射镜支撑结构及装配方法

    公开(公告)号:CN117348196A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311481390.4

    申请日:2023-11-09

    IPC分类号: G02B7/182 G02B7/18

    摘要: 本发明提出一种基于室温固化硅橡胶的高精度反射镜支撑结构及装配方法。所述支撑结构包括反射镜、室温固化硅橡胶胶层、中心支撑筒、主镜背板连接件和多个螺钉。本发明中采用室温固化硅橡胶作为光学反射镜与机械件间的胶粘剂,利用室温固化硅橡胶在固化以后弹性模量较小的特性,胶层充当了反射镜镜体与机械件间的过渡环节,可以充分吸收光学反射镜组件内部的热应力和装配应力,避免了这些应力向反射镜镜体传递所导致的镜面面形精度退化问题。这一特性使得采用本发明支撑结构的光学反射镜可以在环境温度出现大范围变化时,即使组件内部各零件材料间存在较大的线胀系数差异,仍然能够维持较高的面形精度,并保证设备的工作性能。