[实用新型]一种大径厚比光学元件的多功能夹持系统有效

专利信息
申请号: 201720575980.7 申请日: 2017-05-23
公开(公告)号: CN206920674U 公开(公告)日: 2018-01-23
发明(设计)人: 秦廷海;全旭松;陈海平;刘长春;曹庭分;熊召;易聪之 申请(专利权)人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
主分类号: G02B7/00 分类号: G02B7/00;G01L1/22
代理公司: 北京理工大学专利中心11120 代理人: 仇蕾安,郭德忠
地址: 621054*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 一种 大径厚 光学 元件 多功能 夹持 系统
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及一种大径厚比光学元件的多功能夹持系统,属于机械设计及力学分析技术领域。

背景技术

大型和超大型光学系统中,使用了大量的大口径光学元件,一般径厚比大于40,容易发生变形,影响到系统的光学性能。传统的夹持方式针对这种大口径光学元件通常采用密封胶条等非金属柔性材料作为与光学元件的直接接触元件。然而,该类非金属材料在高功率密度激光光路中极易产生分解,分解产生的大量微小颗粒将造成光路的严重污染,破坏光路系统的高洁净环境。

高功率密度光学系统对其光路中的巨量大径厚比光学元件具有高面型精度以及高洁净度的严格要求。由于夹持元件导致的应力集中对面型和稳定性的威胁是该领域的巨大挑战。

因此,为解决高功率密度光学系统中大径厚比大径厚比光学元件面型精度与洁净度之间的矛盾,亟需设计一种基于金属材料且满足夹持要求的大径厚比大径厚比光学元件多功能夹持系统。

实用新型内容

有鉴于此,本实用新型提供了一种大径厚比光学元件的多功能夹持系统,系统采用简单易行的结构以弹性夹持、多自由度自适应调节以及压紧力测量相结合的方式,实现对大径厚比光学元件高面型质量的多功能夹持。

一种大径厚比光学元件的多功能夹持系统,该夹持系统包括元件框、光学元件、夹持模块和压紧螺钉;

所述光学元件通过夹持模块的固定在元件框内,夹持模块通过压紧螺钉固定在元件框上,所述夹持模块通过夹持模块安装面与元件框固定连接,所述夹持模块的光学元件接触面与光学元件的表面接触并传递压力,夹持模块能够实现光学元件接触面相对于夹持模块安装面在X轴方向转动、Y轴方向转动以及Z轴方向平动三个自由度的自适应调节,进而保证夹持模块的光学元件接触面与光学元件时刻处于面接触的状态。

进一步地,所述夹持模块为一体化的立体三维结构,令夹持模块的长、宽和高三个方向分别为X、Y和Z;主体包括浮动基块、外Y轴变形梁、内Y轴变形梁、Z字浮动块、两个夹持模块支撑块、X轴弹性转轴和Z向变形梁;

所述Z向变形梁位于所述夹持模块支撑块的上部,通过接受所述X轴弹性转轴上的Z方向载荷可以使得所述Z向变形梁与所述X轴弹性转轴接触的部分产生Z方向上的位移;夹持模块安装面位于所述夹持模块支撑块的下表面,压紧螺钉安装面位于所述Z向变形梁的上表面,压紧螺钉连接孔位于所述压紧螺钉安装面上且对称的位于所述X轴弹性转轴的两侧;所述浮动基块通过所述X轴弹性转轴与所述Z向变形梁进行连接;所述X轴弹性转轴通过接受来自于所述浮动基块绕X轴的转矩可以实现所述浮动基块相对于Z向变形梁在X方向的转动;上平面位于所述浮动基块的上表面;两个压紧螺钉通过孔沿Y轴方向对称的布置于上平面上,其主要作用是在压紧螺钉安装的过程中能够通过所述浮动基块;线缆导出孔为贯穿于所述浮动基块的通孔,主要用于所述电阻应变片的电桥电路连续及其配套电源线的走线;所述Z字浮动块通过所述外Y轴变形梁和所述内Y轴变形梁与所述浮动基块进行连接,电阻应变片分别位于所述外Y轴变形梁和所述内Y轴变形梁的内侧,主要用于感测所述外Y轴变形梁和所述内Y轴变形梁由于受到所述Z字浮动块传递过来的外力而产生的变形,并将其转化为电信号供配套的测量系统进行分析、处理和测量;所述外Y轴变形梁和所述内Y轴变形梁用于感测来自所述Z字浮动块的外力并产生绕Y轴的形变,其合成的变形结果则是造成所述Z字浮动块沿着光学元件法向方向平动而自适应的减少其沿着Y轴方向的转动,并且由于此变形的中心对称性可以使得所述电阻应变片的数值一致,进而有效的保证测量电路的稳定性;所述Z字浮动块为一个实心的Z字形块体,用于将所述夹持模块与所述光学元件之间的相互作用力刚性的传递给所述外Y轴变形梁和所述内Y轴变形梁;所述光学元件接触面位于所述Z字浮动块的下表面,该光学元件接触面为具有高平面度要求的小平面,用于所述夹持模块和所述光学元件进行接触安装。

有益效果:

1、在本实用新型采用的夹持模块支撑块和Z向变形梁相结合的夹持模块固定方式,采用金属材料制造弹性结构替换了常规的无机非金属弹性元件,解决了这部分结构在高功率激光光路中实际应用过程中所遇到的高洁净度要求的难题。与此同时,通过本夹持模块固定方式的设计可以使得压紧螺钉在压紧过程的一定范围内压紧力与压紧的位移呈可控的线性关系,有效的避免了常规压紧方式中压紧力随压紧位移突变的现象,有利于实现对光学元件压紧力的有效控制。

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