一种金属反射镜柔性吊装机构及面形保持机构

    公开(公告)号:CN111077633A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN202010009682.8

    申请日:2020-01-06

    Abstract: 本申请公开了一种金属反射镜柔性吊装机构,包括支撑机构、多个马蹄形连接机构和多个柔性杠杆机构;柔性杠杆机构均固定在支撑机构上,并且每个柔性杠杆机构的一端安装有驱动装置,另一端悬挂连接柔性钢丝,柔性钢丝的自由端通过马蹄形连接机构连接金属反射镜,调节驱动装置控制柔性杠杆机构运动,控制金属反射镜的安装角度。本申请还公开了金属反射镜面形保持机构,包括上述吊装机构和吊装调节机构。本申请的机构避免固定应力集中,使金属反射镜受力均匀,避免吊挂方式因重力变形、高辐射及高热量引起的结构变形,从而避免因形变导致的太阳模拟器均匀性、辐照度等性能降低。适用于大口径、面形精度及环境适应性要求高的金属反射镜。

    真空低温环境下摄影测量相机用的复合光学窗口

    公开(公告)号:CN109737882A

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201811503002.7

    申请日:2018-12-10

    Abstract: 本发明公开了一种航天器形变测量时设置在保护舱内的摄影相机用复合光学窗口,由通过胶粘方式结合成一体的内环窗口和外环窗口两部分构成,其中,内环窗口采用A1级别或更高级别的熔融石英玻璃制成,外环采用普通石英玻璃,内环窗口与外环窗口之间的分界面与窗口表面法线呈10°倾角,主要起到对入射到保护舱内的光线进行全反射作用,避免杂闪光进入到相机镜头内。本发明能够明显克服保护舱窗口对摄影相机工作时的影响,消除在摄影测量过程中由于窗口对闪光灯反射而导致拍摄图像的过曝现象发生,满足需要采用密闭光学窗口的特殊环境下的摄影测量应用需求。

    空间环模设备流程代码自动生成方法、装置及电子设备

    公开(公告)号:CN118916018A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202411018758.8

    申请日:2024-07-29

    Abstract: 本发明提供一种空间环模设备流程代码自动生成方法、装置及电子设备,方法包括:获取空间环模设备的初始流程表格和变量映射表格;根据变量映射表格中的变量对应关系,对初始流程表格中的命令内容逐行进行语义推测,生成用变量表示的中间流程表格;对中间流程表格中各行表格内容对应的代码字符串进行拼接,生成流程代码。本发明提供的方案,由于可以通过对初始流程表格和变量映射表格的信息提取和语义推测,利用字符串拼接的方式自动生成流程代码,使得空间环模设备的操控过程更加便捷,自动化操控过程中编程工作量有效降低,且提高了流程代码的准确性。

    基于区域定位拟合算法的数字莫尔移相干涉面形测量方法

    公开(公告)号:CN109737892B

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN201910015958.0

    申请日:2019-01-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于区域定位拟合算法的数字莫尔移相干涉面形测量方法,包括:建立虚拟干涉仪,在虚拟干涉仪的像面上得到理想系统剩余波前,并进行求解错误区域的预标记;获取实际干涉仪中的单幅实际干涉图;采用数字莫尔移相干涉方法进行面形误差求解,得到带有求解错误区域的面形误差;选取求解正确区域内的数据进行面形误差的拟合,得到拟合系数;利用拟合系数重建面形误差,最终得到不含求解错误区域的面形误差结果。本发明解决了采用数字莫尔移相干涉方法在大剩余像差波前时出现求解错误的问题,扩展数字莫尔移相方法的测量动态范围至与传统移相方法相当,同时保持了原有数字莫尔移相干涉方法实时、抗振、高精度的优点。

    真空低温环境下的热变形测量方法

    公开(公告)号:CN106091966B

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201610380064.8

    申请日:2016-06-01

    Abstract: 本发明公开了一种真空低温环境下的热变形测量方法,主要采用试件静止不动,测量相机旋转拍摄的方式进行测量,其中,试件固定设置在真空环境模拟室内,摄影测量相机螺接固定在旋转机构的大型低温悬臂结构上,旋转机构固定在以试件为中心的支撑机构上,测量过程中,拍摄相机通过低温悬臂带动旋转拍摄的方式,对试件进行圆周测量,然后采用图像处理系统对拍摄的数字相片进行解算,从而获取形面及变形数据。本发明的方法,能够解决目前各种大型尺寸结构的航天器的变形测量需求,空间点位的测量重复性精度达20微米。

    大型太阳模拟器水平点燃灯单元阵列及其排布和支撑方法

    公开(公告)号:CN109637331A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201910001376.7

    申请日:2019-01-02

    CPC classification number: G09B25/00

    Abstract: 本发明公开了一种大型太阳模拟器水平点燃灯单元阵列及其排布和支撑方法,大型太阳模拟器水平点燃灯单元阵列由球封头和若干灯单元组成,若干灯单元通过灯单元支撑机构固定在球封头中,球封头内均匀设置有多个聚光镜安装面,所述聚光镜安装面为平面,且所有聚光镜安装面到球封头球心的垂直距离都相等;球封头等间距分布有多个通光孔,且所有通光孔的中心线垂直于聚光镜安装面,且汇聚于一点,即球心处,解决了大型太阳模拟器水平点燃灯单元阵列的排布、定位、支撑、互不干涉等问题,保证大型太阳模拟器安全可靠运行。

    摄影测量系统的精度确定方法

    公开(公告)号:CN106595472B

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201610321818.2

    申请日:2016-05-16

    Abstract: 本发明公开了一种摄影测量系统的精度确定方法,包括对稳定被测物上的大量单点进行多次摄影测量,记录所有单点每次的三维坐标值,在测量控制场中布设若干已知长度的被测物,在单点的多次测量过程中,将同时获得所有被测长度每次的测量值;利用单点测量精度与长度测量精度计算公式,将单点测量数据与长度测量数据换算成单点测量精度及长度测量精度,根据统计学中方差的概念,确定单点测量精度的可靠性。本发明的精度确定方法能够实现准确衡量不同摄影测量系统的测量精度,也可为选取更为合理的摄影测量网形提供依据。

    一种超高真空、高低温交变环境下的粉尘淋撒系统

    公开(公告)号:CN116879147A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310851135.8

    申请日:2023-07-12

    Abstract: 本发明公开了一种超高真空、高低温交变环境下的粉尘淋撒系统,包括淋撒机构、预处理机构、支撑框架、遮挡机构和控制系统;所述预处理机构设置在淋撒机构正上方;所述淋撒机构包括淋撒击振机构和淋撒机构尘盒;所述预处理机构包括预处理击振机构、预处理机构尘盒、紫外灯和红外灯;所述淋撒击振机构和预处理击振机构均设有传动轴、锤击套筒、棘轮、振击锤、振击弹簧和PEEK板轴套。本发明中通过对材料、电机等的被动、主动温控,机构可实现在真空度高达1×10‑6Pa、温度最低达到约‑180℃~200℃环境下的可靠运行;本申请通过预处理机构和淋撒机构的自动控制,实现了粉尘在真空高低温环境下的高活性处理,建立了可控的扬尘环境。

    真空低温环境下大型航天器结构变形测量试验系统

    公开(公告)号:CN105928467B

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201610380376.9

    申请日:2016-06-01

    Abstract: 本发明公开了一种用于真空低温环境下大型航天器结构变形测量试验系统,包括真空低温容器、龙门支撑机构、低温悬臂移动机构、摄影测量CCD相机及保护舱、试件支撑机构、低温基准尺、温度和气压控制系统、运动控制系统、测量数据采集和处理系统,其中,低温悬臂机构两端对称悬挂两套摄影测量CCD相机及保护舱,通过在真空低温环境下实现旋转半径为3m的±360°往返旋转运动拍摄以实现大型航天器结构的变形测量。本发明能在模拟空间环境下利用摄影测量技术完成某5m大型伞状天线的热变形测量,空间点位的测量重复性精度达20微米。

    基于区域定位拟合算法的数字莫尔移相干涉面形测量方法

    公开(公告)号:CN109737892A

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201910015958.0

    申请日:2019-01-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于区域定位拟合算法的数字莫尔移相干涉面形测量方法,包括:建立虚拟干涉仪,在虚拟干涉仪的像面上得到理想系统剩余波前,并进行求解错误区域的预标记;获取实际干涉仪中的单幅实际干涉图;采用数字莫尔移相干涉方法进行面形误差求解,得到带有求解错误区域的面形误差;选取求解正确区域内的数据进行面形误差的拟合,得到拟合系数;利用拟合系数重建面形误差,最终得到不含求解错误区域的面形误差结果。本发明解决了采用数字莫尔移相干涉方法在大剩余像差波前时出现求解错误的问题,扩展数字莫尔移相方法的测量动态范围至与传统移相方法相当,同时保持了原有数字莫尔移相干涉方法实时、抗振、高精度的优点。

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