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中心轴支撑大口径反射镜面形装调控制方法 被引量:6
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作者 段学霆 周仁魁 +3 位作者 吴萌源 李英才 王鹏 李华 《光子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第S1期95-98,共4页
本文运用力学分析方法,揭示了工程实践中的基于中心轴支撑的大口径高精度反射镜面型变化机理,通过有限元分析结果与实验结果的对比,提出了使用装调手段控制其在微小范围变形的基本方法;在对520mm口径中心轴支撑椭球面反射镜进行装调的... 本文运用力学分析方法,揭示了工程实践中的基于中心轴支撑的大口径高精度反射镜面型变化机理,通过有限元分析结果与实验结果的对比,提出了使用装调手段控制其在微小范围变形的基本方法;在对520mm口径中心轴支撑椭球面反射镜进行装调的实例中,运用该方法获得了RMS值1/50λ(λ=632.8nm)的面型精度. 展开更多
关键词 光学装调 中心轴支撑 大口径反射镜 微变形装配
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机载激光扩束系统主反射镜组件设计试验
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作者 邵梦旗 李少波 +2 位作者 邢振冲 胡子康 安泽尧 《机械研究与应用》 2024年第4期48-53,共6页
针对某机载平台对设备结构性能提出的严格要求,提出了一种应用于机载激光扩束系统的轻小型主反射镜组件设计方法。由激光扩束系统的光学指标分析出发,得到主反射镜的机械设计性能约束;结合机载平台环境要求开展了反射镜的支撑方案设计... 针对某机载平台对设备结构性能提出的严格要求,提出了一种应用于机载激光扩束系统的轻小型主反射镜组件设计方法。由激光扩束系统的光学指标分析出发,得到主反射镜的机械设计性能约束;结合机载平台环境要求开展了反射镜的支撑方案设计和各部件的轻量化设计;并对所设计的结构组件实施了工程分析,基于此进行了各零部件的加工装配和组件的试验检测。结果显示:组件内部粘接部分的安全系数达到2.7;组件在光轴水平、光轴竖直以及5℃均匀温升三种工况下的镜面面形误差RMS值均优于设计要求的λ/50(λ=632.8 nm);在随机振动环境下,镜面敏感点的加速度响应RMS值相比输入条件的比值最大为6.29,力学性能良好;试验检测结果显示镜面误差RMS值仅0.018λ。结果表明所设计的结构是合理可行的,满足机载平台应用要求。 展开更多
关键词 光学机械 反射镜组件 机载平台 力学性能 随机振动
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天文望远镜消旋K镜光学结构设计及分析 被引量:4
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作者 魏烨艳 王东光 +4 位作者 梁明 侯俊峰 邓元勇 张志勇 孙英姿 《中国激光》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第3期250-259,共10页
大型光学天文望远镜中存在由于不同坐标系转换造成的物方视场旋转和望远镜内部光路中折轴平面反射镜之间的相对转动造成的像方视场旋转。为了提高空间分辨率和获得稳定的图像,需要对视场旋转进行补偿(消旋)。采用K镜作为消旋器件,并通... 大型光学天文望远镜中存在由于不同坐标系转换造成的物方视场旋转和望远镜内部光路中折轴平面反射镜之间的相对转动造成的像方视场旋转。为了提高空间分辨率和获得稳定的图像,需要对视场旋转进行补偿(消旋)。采用K镜作为消旋器件,并通过矩阵方法分析其消旋原理及消旋条件,由此把K镜分为两种结构:对称式和非对称式。与棱镜类似,K镜对系统光轴和成像有影响。在设计时,K镜的口径、体积和角度需要考虑加工装调和望远镜整体光路的要求,在满足要求后,可进行一定的优化。用Zemax可实现对K镜的光学设计,最后用空间几何关系来计算装调误差,并利用MATLAB和Zemax得到误差分析结果。 展开更多
关键词 光学设计 K镜 矩阵分析 优化条件 装调误差
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光学反射镜组件离子束加工中的热效应 被引量:3
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作者 王永刚 李昂 +2 位作者 孟晓辉 李文卿 张继友 《航天返回与遥感》 CSCD 北大核心 2021年第3期72-78,共7页
针对空间光学载荷光学反射镜组件离子束加工时产生的能量传输及累积效应对组件胶粘层的物理性能产生的不利影响,文章根据离子源的能量分布特点,建立了离子束加工过程中的动态热传输模型;结合模型对驻留时间、束流分布参数、离子源功率... 针对空间光学载荷光学反射镜组件离子束加工时产生的能量传输及累积效应对组件胶粘层的物理性能产生的不利影响,文章根据离子源的能量分布特点,建立了离子束加工过程中的动态热传输模型;结合模型对驻留时间、束流分布参数、离子源功率产生的热效应进行了静态和动态分析;最后,在某直径1000mm非球面ULE玻璃材料反射镜组件的加工中进行试验,实测加工中的最高温度为47.19℃,与理论值基本一致,满足了胶层对温度阈值70℃的需求。文章可为确定反射镜组件的离子束加工工艺参数提供参考。 展开更多
关键词 光学反射镜组件 热传输模型 驻留时间 束流分布参数 离子源功率 空间相机
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压电驱动MEMS光学扫描镜的研制
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作者 王敏锐 李文翔 徐征 《纳米技术与精密工程》 EI CAS CSCD 2012年第5期469-473,共5页
为实现高速大角度光学扫描,研制了一种新型压电陶瓷驱动MEMS光学扫描镜.将两块压电陶瓷分别放置在扫描镜背面两侧作为驱动,通过简单的扭转梁结构把两块压电陶瓷沿相反方向上下振动转换成镜片的扭转振动.采用MEMS体硅工艺及微装配技术,... 为实现高速大角度光学扫描,研制了一种新型压电陶瓷驱动MEMS光学扫描镜.将两块压电陶瓷分别放置在扫描镜背面两侧作为驱动,通过简单的扭转梁结构把两块压电陶瓷沿相反方向上下振动转换成镜片的扭转振动.采用MEMS体硅工艺及微装配技术,制备出器件样品.经测试,大气压下,研制出的扫描镜扫描谐振频率可达21.9 kHz,施加200 V交流电,谐振态的光学扫描角度为21.8°.测试数据表明该器件适用于激光打印、条形码扫描及微型激光投影显示等领域. 展开更多
关键词 MEMS 光学扫描 微镜 体硅工艺 压电陶瓷 微装配
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