[发明专利]一种拼接镜边缘传感器安装装置有效
申请号: | 202010518261.8 | 申请日: | 2020-06-09 |
公开(公告)号: | CN111637347B | 公开(公告)日: | 2021-08-03 |
发明(设计)人: | 杨飞;曹海峰;刘炎森;安其昌;张景旭 | 申请(专利权)人: | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 |
主分类号: | F16M13/02 | 分类号: | F16M13/02;F16M11/10;F16M11/12 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 徐丽 |
地址: | 130033 吉林省长春市*** | 国省代码: | 吉林;22 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 拼接 边缘 传感器 安装 装置 | ||
本发明公开了一种拼接镜边缘传感器安装装置,包括:用于设置边缘传感器的固定部;用于与拼接镜固定连接的安装座;连接于固定部和安装座之间的调整机构,调整机构可调整固定部沿Z轴移动的位移、绕X轴转动的角度以及绕Y轴转动的角度。该拼接镜边缘传感器安装装置通过增设调整机构,来调整固定部沿Z轴移动的位移、绕X轴转动的角度及绕Y轴转动的角度,以使固定部带动边缘传感器调整位姿,从而可保证边缘传感器每次安装时的安装精度。另外,由于调整机构的存在,对安装座与拼接镜的安装精度要求不高,便于该拼接镜边缘传感器安装装置整体与拼接镜的连接,即便是拼接子镜的背面被破坏,也并不影响该拼接镜边缘传感器安装装置的再次安装。
技术领域
本发明涉及光学辅助设备技术领域,更具体地说,涉及一种拼接镜边缘传感器安装装置。
背景技术
为了观测到更加遥远、更加暗弱的天文目标和天文现象,需要借助更加先进的光学红外望远镜进行观测。可以理解的是,天文望远镜的光学分辨率与望远镜口径和观测波长有关,在观测波长一定时,需要增大天文望远镜的口径来获得更高的光学分辨和集光能力。
由于受限于镜坯制造、光学加工、运输装调、结构设计、技术风险以及成本控制等一系列现实因素的制约,目前单主镜望远镜的口径只能做到8m级,要想突破8m级口径的限制,则需要采用拼接镜面技术,通过在主镜镜面的不同位置拼接子镜,来扩大天文望远镜的口径。
可以理解的是,在主镜镜面不同位置的子镜,其中心法线的空间向量不同,在子镜受到重力、风载、振动、热梯度等因素的影响时,子镜的空间位姿将发生变化。现有技术中,通常采用位移促动器来调整拼接子镜的位姿,以使拼接子镜与主镜共相,从而使拼接主镜实现与等口径单镜相等的光学分辨率。
同时,现有技术中采用边缘传感器来检测相邻两个拼接镜边缘处的位移变化,然后由主动光学控制系统计算出相邻拼接镜各自的空间位姿,以对位移促动器进行反馈控制,通过边缘传感器的检测信号,来控制位移促动器动作,以使位移促动器将拼接镜重新调整到共相姿态。
然而,在现有技术中,边缘传感器均采用粘接的方式直接固定在相邻两个拼接镜的背面拼缝边缘处,这种情况下,在需要对拼接镜进行重新镀膜或者更换时,则需要依靠外力将边缘传感器从拼接镜上强制拆下,这就容易导致拼接子镜的背面被破坏,从而影响边缘传感器再次安装时的精度。
综上所述,如何提供一种能够确保边缘传感器的安装精度的拼接镜边缘传感器安装装置,是目前本领域技术人员亟待解决的问题。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的是提供一种拼接镜边缘传感器安装装置,可确保边缘传感器的安装精度。
为了实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种拼接镜边缘传感器安装装置,包括:
用于设置边缘传感器的固定部;
用于与拼接镜固定连接的安装座;
连接于所述固定部和所述安装座之间的调整机构,所述调整机构可调整所述固定部沿Z轴移动的位移、绕X轴转动的角度以及绕Y轴转动的角度。
优选地,所述调整机构包括:
用于调整所述固定部沿Z轴移动的位移的垂直位移调整机构,所述垂直位移调整机构与所述固定部相连;
用于调整所述固定部分别绕X轴和Y轴转动的角度的二面角调整机构,所述二面角调整机构连接于所述垂直位移调整机构和所述安装座之间。
优选地,所述垂直位移调整机构包括:
用于在外力作用下产生形变的柔性件;
穿设于所述柔性件并与所述固定部螺纹连接的第一调节旋钮,以通过旋拧所述第一调节旋钮,对所述柔性件产生挤压力,调整所述固定部沿Z轴移动的位移。
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