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公开(公告)号:CN114923419B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202210482680.X
申请日:2022-05-05
Applicant: 西安应用光学研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于空间光路的自校准光栅定位装置,其包括机架和安装在机架上的光栅组件、齿轮传动组件、步进电机组件、运动控制电路、电机驱动电路、光电传感器;运动控制电路向电机驱动电路发送指令,电机驱动电路驱动步进电机组件旋转,步进电机组件驱动齿轮传动组件运转,齿轮传动组件驱动光栅组件旋转;齿轮传动组件在运转过程中持续触发光电传感器,光电传感器的触发状态反馈至运动控制电路,运动控制电路判断光电传感器的触发状态,向电机驱动电路发送运转指令,电机驱动电路发送驱动脉冲到步进电机组件,驱动步进电机组件作相应的旋转。本发明可快速实现仪器的自校准,避免了回厂校准的麻烦,具有很强的实用性和通用性。(56)对比文件US 2004239930 A1,2004.12.02US 2012026587 A1,2012.02.02US 2019113829 A1,2019.04.18唐玉国;巴音贺希格;竺长安;金一.揭秘“精密机械之王”.中国基础科学.2018,(第02期),第51-55、65页.
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公开(公告)号:CN109917535B
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201910139309.1
申请日:2019-02-24
Applicant: 西安应用光学研究所
IPC: G02B17/06
Abstract: 本发明公开了一种制冷型紧凑无遮拦自由曲面光学系统,该系统由依次排列的:第一反射镜,第二反射镜和第三反射镜组成。三个反射镜均为自由曲面,采用XY多项式或Zernike多项式,相对于同轴系统存在倾斜、或偏心与倾斜同时存在。三个反射镜呈圆周排列,光线在空间上多次相交,结构紧凑。入射光线没有被三个反射镜遮拦,可以100%到达最终像面。光路中存在中间像面,位于第二反射镜和第三反射镜之间,靠近第二反射镜。系统光阑位于第一反射镜附近。本发明缩减了传统离轴三反系统的体积,在紧凑的空间内实现了二次成像技术,使得出瞳位于第三反射镜之后并位于交叠光路之外,可匹配制冷探测器冷阑,实现100%冷光阑效率,提高目标作用距离。
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公开(公告)号:CN116037712A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310045376.3
申请日:2023-01-30
Applicant: 西安应用光学研究所
IPC: B21D3/00
Abstract: 本发明公开了一种薄壁铜管大口径精密螺旋盘绕件校型装置,其包括:底盘、支柱、压圈、第一锁紧组件和第二锁紧组件;支柱有多根,均匀间隔布置在以底盘圆心为中心的同一圆周上,待校型盘绕件放置在多根圆柱与底盘所围成的容纳空间中,待校型盘绕件顶部布置第一锁紧组件,第一锁紧组件将相对的支柱卡紧并压紧在待校型盘绕件顶部,第一锁紧组件上方布置压圈,压圈顶部布置第二锁紧组件,第二锁紧组件将相对的支柱卡紧并压紧在压圈顶部,由此通过第一锁紧组件、第二锁紧组件对支柱进行周向收紧,并从顶部对盘绕件进行轴向压紧。本发明结构简单、投资少、操作方便,满足装配的要求,为高精度自动测量提供技术保障。
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公开(公告)号:CN115585756A
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202211295298.4
申请日:2022-10-21
Applicant: 西安应用光学研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于光束检测定位的同轴度测量装置,结构为:导轨一安装在第一多维调整台上,准直光源安装在导轨一上,导轨二安装在第二多维调整台上,成像CCD安装在导轨二上;第一多维调整台安装在待测轴一上,第二多维调整台安装在待测轴二上;移动准直光源到位置一,转动待测轴一,成像CCD记录光斑中心位置一;移动准直光源到位置二,转动待测轴一,成像CCD记录光斑中心位置二;通过光斑中心位置一和位置二以及准直光源在导轨上移动的距离,算出待测轴一的轴线位置;同样的方法转动轴二,计算出轴二的位置;将轴一与轴二的位置比较,算出两轴的同轴度误差。本发明结构简单,易于实现,不会引入其他测量误差。
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公开(公告)号:CN115574983A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211296529.3
申请日:2022-10-21
Applicant: 西安应用光学研究所
IPC: G01K17/00
Abstract: 本发明公开了一种基于吸收玻璃的激光功率测量装置,其包括:数据采集及计算模块和至少一级激光吸收模块,激光吸收模块包括吸收玻璃、测温电阻丝、隔热板、隔热壳体;隔热壳体包括前壳和后壳,隔热板贴合在后壳上,测温电阻丝贴合在隔热板上,吸收玻璃贴合在测温电阻丝上,前壳盖合在吸收玻璃上并与后壳连接;数据采集及计算模块连接测温电阻丝;被测激光照射在吸收玻璃上,吸收玻璃温度上升,数据采集及计算模块采集吸收玻璃后面的测温电阻丝上的信号变化,计算出激光功率。本发明极大地简化了传统的大功率激光功率测量装置,提高了测量精度,同时可以根据需求任意方式级联使用,大大增加了测量功率的动态范围和灵活性。
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公开(公告)号:CN115327793A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210951956.4
申请日:2022-08-09
Applicant: 西安应用光学研究所
Abstract: 本发明属于激光应用技术领域,公开了一种消除激光照明狭缝目标光斑散射的装置,结构为:光源输入固定底座上开设有光源输入通光孔,前端连接激光光源,后端侧布置匀光片,匀光片连接直流电机的电机转子,由直流电机带动匀光片旋转,匀光片的有效半径完全覆盖光源输入通光孔;匀光片后侧布置自准直仪十字靶标,经匀光片匀化后的输出光对准自准直仪十字靶标后照射在测试靶标上;转速调节旋钮用于调节控制直流电机的转速,当直流电机调整到适配的转速时,光束的相干性被消除,照射到测试靶标上会消除散射光斑,产生一个能量分布均匀的光斑。本发明可以明显改善光斑匀化效果,消除散斑和不规则斑纹;结构简单,操作方便。
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公开(公告)号:CN115389019A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202211088327.X
申请日:2022-09-07
Applicant: 西安应用光学研究所
Abstract: 本发明属于光谱设备技术领域,公开了一种弱光光谱增强器,包括分光器件和阵列式探测芯片,所述的分光器件令不同波长的入射光经过后形成不同的光强分布,分光器件和阵列式探测芯片之间设置有微光像增强器;利用微光像增强器将微弱的可见光区或近红外区的光信号变为较强的可见的光信号,使分光器发射的光谱全部顺次排列在阵列式探测芯片的探测范围内。本发明具有简单简单、成本低、提高全光谱探测灵敏度的优点。
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公开(公告)号:CN115164731A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210718570.9
申请日:2022-06-17
Applicant: 西安应用光学研究所
Abstract: 本发明公开了一种入射面自动准直定位系统,待测件即大口径反射镜安装在四轴载物台上,激光光源固定于待测件的前方,探测组件布置在待测件后方,超声波位移传感器与激光光源同侧布置,且和激光光源的距离固定不变,其高度和待测件中心相当,光电自准直仪和超声波位移传感器安装在同一个支架上;超声波位移传感器测量待测件入射面到超声波位移传感器的距离值,光电自准直仪测量待测件入射面和光源光轴的角度偏差值,根据所测得距离值和角度偏差值,调整四轴载物台,使得待测件的入射面与光电自准直仪的光轴垂直。本发明保证了入射角度和位置定位的精度,提高了测量的重复性和复现性,为高精度自动测量提供了技术保障。
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公开(公告)号:CN114923419A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210482680.X
申请日:2022-05-05
Applicant: 西安应用光学研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于空间光路的自校准光栅定位装置,其包括机架和安装在机架上的光栅组件、齿轮传动组件、步进电机组件、运动控制电路、电机驱动电路、光电传感器;运动控制电路向电机驱动电路发送指令,电机驱动电路驱动步进电机组件旋转,步进电机组件驱动齿轮传动组件运转,齿轮传动组件驱动光栅组件旋转;齿轮传动组件在运转过程中持续触发光电传感器,光电传感器的触发状态反馈至运动控制电路,运动控制电路判断光电传感器的触发状态,向电机驱动电路发送运转指令,电机驱动电路发送驱动脉冲到步进电机组件,驱动步进电机组件作相应的旋转。本发明可快速实现仪器的自校准,避免了回厂校准的麻烦,具有很强的实用性和通用性。
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公开(公告)号:CN109917535A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910139309.1
申请日:2019-02-24
Applicant: 西安应用光学研究所
IPC: G02B17/06
Abstract: 本发明公开了一种制冷型紧凑无遮拦自由曲面光学系统,该系统由依次排列的:第一反射镜,第二反射镜和第三反射镜组成。三个反射镜均为自由曲面,采用XY多项式或Zernike多项式,相对于同轴系统存在倾斜、或偏心与倾斜同时存在。三个反射镜呈圆周排列,光线在空间上多次相交,结构紧凑。入射光线没有被三个反射镜遮拦,可以100%到达最终像面。光路中存在中间像面,位于第二反射镜和第三反射镜之间,靠近第二反射镜。系统光阑位于第一反射镜附近。本发明缩减了传统离轴三反系统的体积,在紧凑的空间内实现了二次成像技术,使得出瞳位于第三反射镜之后并位于交叠光路之外,可匹配制冷探测器冷阑,实现100%冷光阑效率,提高目标作用距离。
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