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公开(公告)号:CN106705888A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201611105616.0
申请日:2016-12-05
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G01B11/25
CPC classification number: G01B11/2441 , G01B11/254
Abstract: 本发明提出一种干涉检测中的CCD坐标系与镜面坐标系非线性关系标定方法,所利用的非线性标定系统主要由激光干涉仪、补偿器、待测反射镜及其调整机构、柔性标定靶带组成。标定时,柔性标定靶带粘贴在待测反射镜镜面上。通过测量及数据处理,可获取待测反射镜的镜面坐标系与激光干涉仪CCD坐标系之间的非线性关系方程。根据非线性关系方程,可对实际测量的面形误差分布进行非线性矫正。本发明不但可以用于指导大口径、大曲率反射镜加工中的精确检测;还可以用于光学系统全链路仿真中,镜面坐标系与系统仿真模型的笛卡尔坐标系之间的非线性矫正和补偿。
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公开(公告)号:CN117300802A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311278496.4
申请日:2023-09-28
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 本发明涉及一种适用于大口径光学元件加工的高稳定性气囊抛光工具,属于超精密光学加工技术领域;通过对抛光过程的接触压力的实时控制,使接触压力在抛光过程中保持稳定;通过控制气囊气室内的气体压强,使气体压强在抛光过程中保持稳定,同时在光学元件边缘时减小气体压强,增大气囊与光学元件接触面积以保证边缘接触点压强不产生陡增,改善边缘效应,实现高稳定性的气囊抛光加工;本发明可以实时反馈调节抛光表面接触压力及气囊内部气体压强,实现高稳定性的气囊抛光加工。
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公开(公告)号:CN111076899B
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN201911269722.6
申请日:2019-12-11
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 本发明涉及一种高精度大口径非球面竖直面形检测自动调整方法,属于先进光学制造与检测领域;步骤一、通过激光跟踪仪拟合零位补偿器的中心基准轴线;步骤二、搭建非球面竖直检测系统;步骤三、在待测反射镜的顶部侧壁处粘贴6‑8个靶球;通过激光跟踪仪拟合待测反射镜的环口基准面;步骤四、在待测反射镜的侧壁粘贴8‑10个靶球;通过激光跟踪仪拟合待测反射镜的机械轴线;步骤五、确定投影轴线O′M;步骤六、通过调整台调整待测反射镜,实现机械轴线与投影轴线O′M重合,完成调整;本发明实现精确调整非球面检测光路中各个光学元件空间位置,具有调整精度高的特点,十分适用于米级口径以上的大口径非球面反射镜加工检测。
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公开(公告)号:CN106705880B
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201611105609.0
申请日:2016-12-05
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G01B11/24
Abstract: 本发明提出一种大口径反射镜面形轮廓在位检测方法及装置,该检测系统主要由机械手、激光跟踪仪主机、待测反射镜及其支撑工装,反射镜基准定位装置、靶球、机械手的接口装置组成。机械手的接口装置包括磁力座、柔性力传感器、机械手接口。待测反射镜置于反射镜支撑工装上,靶球能够与待测反射镜接触,并通过磁性吸在磁力座上。机械手能够按照预先规划的路径使靶球在待测反射镜加工面上打点扫描,实现待测反射镜的面形轮廓扫描,直至扫描路径覆盖整个待测反射镜的加工面,通过数据处理,获得待测反射镜加工面的面形轮廓分布。本发明保持被测反射镜检测状态与加工状态一致,特别适合于大口径反射镜铣磨及研磨阶段的面形轮廓在线检测。
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公开(公告)号:CN116222418A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211658791.8
申请日:2022-12-22
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G01B11/24 , G01B11/255 , G01B9/02
Abstract: 本发明公开了一种离轴非球面反射镜离焦量的高精度检测方法,包括:利用激光跟踪仪的测量结果,确定初始参数信息;搭建检测光路;计算得到在检测光路下激光跟踪仪靶球A与计算全息片A面中心的距离;对待加工离轴非球面反射镜进行加工;在每次加工后,进行加工过程中的面形检测,得到每次加工后的离轴非球面反射镜的面形误差;当面形误差满足设定阈值时,进行面形终检,得到最终加工面形对应的实际顶点曲率半径。本发明在全息计算干涉检测的基础上利用激光跟踪仪,解决了离轴非球面反射镜面形精度和离焦量的快速同步高精度测量问题,在加工过程中严格限定离轴非球面反射镜在检测光路中的位置,提供包含准确几何参数误差的面形误差指导加工。
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公开(公告)号:CN115560698A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211120024.1
申请日:2022-09-14
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 一种基于定位标记的计算机可视化子孔径拼接方法,包括:根据平面镜口径、形状以及干涉仪检测口径划分待测子孔径的数量和位置;所有子孔径的并集完全覆盖整个平面镜镜面区域,且至少确保每个子孔径都存在重叠区域;根据划分的子孔径位置,确定出所有的子孔径的重叠区域,在重叠次数中做定位标记点;使用干涉仪对每个子孔径进行面形检测,并获取定位标记点的面形数据;利用每个子孔径上定位标记点的面形数据,对所有子孔径的面形检测结果进行定位;采用最小二乘法对子孔径面形数据进行贴合。
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公开(公告)号:CN110551979A
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201910896598.X
申请日:2019-09-23
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 本发明一种碳化硅表面改性方法,采用PVD(物理气相沉积)改性,先将基片清洗干净,检测改性前粗糙度,后放入整洁的镀膜机内,同时,在镀膜机相应位置放入膜料镍(Ni)、硅(Si);提高镀膜机真空室内的真空度,达到改性标准后,先镀制膜料镍(Ni)、在镀制膜料硅(Si),改性完成后检测粗糙度。相比较于传统PVD(物理气相沉积)改性方法,本方法可以直接降低基片表面粗糙度,省去改性后光学研抛过程,节省了光学研抛过程中耗费的人力、物力、财力,规避了相应的风险。
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公开(公告)号:CN106475866A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201610950258.7
申请日:2016-10-26
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: B24B9/14
CPC classification number: B24B13/0037 , B24B13/005
Abstract: 一种消除边缘效应的大口径非球面反射镜加工方法,在大口径非球面反射镜周围粘接一圈与反射镜相同材料的拼环,再进行光学加工和检测,光学加工和检测后将拼环撤除,即可消除边缘效应。采用此种拼环去除加工边缘效应,不影响反射镜正常搬运和加工检测。在反射镜吊运过程中,其吊运工装与反射镜接触部分要既接触到反射镜又接触到粘接外环部分。在反射镜加工和检测过程中,由于需要支撑,所以其支撑工装与反射镜接触部分要既接触到反射镜又接触到粘接外环部分。
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公开(公告)号:CN204719989U
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201520440338.9
申请日:2015-06-24
Applicant: 江苏南大五维电子科技有限公司 , 北京空间机电研究所
IPC: G08G3/00
Abstract: 本实用新型提供了一种辅助定位导航的日盲紫外光源布灯系统,属于探测导航技术领域。光源布灯系统设置在岸线上,光源布灯系统包括多个日盲紫外光源,日盲紫外光源排列布置形成四边形灯阵,各日盲紫外光源之间的间距相等;每个日盲紫外光源上均设置有激光发射装置和激光接收装置,同一个日盲紫外光源上的激光发射装置发射的激光和激光接收装置接收的激光之间的夹角为90°。本实用新型的辅助定位导航的日盲紫外光源布灯系统可以快速、精确地定位各日盲紫外光源的位置,进而引航系统的成像装置和信息处理模块可以精确计算出船舶航行姿态数据,对船舶靠泊的精确定位十分重要。
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公开(公告)号:CN204718610U
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201520440339.3
申请日:2015-06-24
Applicant: 江苏南大五维电子科技有限公司 , 北京空间机电研究所
IPC: G01C21/00
Abstract: 本实用新型提供了一种船舶靠泊引航仪,引航仪包括导航仪主体、外置端和手持端,导航仪主体包括日盲紫外成像模块、可见光成像模块、跟瞄转台、固定装置、第一处理模块和第一无线传输模块;外置端包括第二处理模块、激光探测模块和第二无线传输模块;手持端包括第三处理模块和显示模块。通过激光探测模块能够获得船舶靠泊时船身与靠泊岸线的角度姿态,获得的靠泊引航数据更为精确;通过采集日盲紫外成像模块和可见光成像模块的图像并对图像进行叠加,能够为引航员提供现实的靠泊场景,获得更直观的视觉体验;靠泊时可以将导航仪主体固定于船舷,引航员在船舱内或者其他位置使用手持端就可以观察船舶位置并操作设备,极大地提高了仪器的便携性。
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