-
公开(公告)号:CN119327696A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411325404.8
申请日:2024-09-23
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 一种室温硫化硅橡胶灌胶装置及方法,涉及灌胶机领域,包括支撑框架、驱动杆、灌胶活动机构和胶杯,胶杯固定于支撑框架,驱动杆连接于支撑框架且与支撑框架竖直滑动,驱动杆底部与灌胶活动机构连接;灌胶活动机构包括活动盘、连接环、长杆、固定杆、密封盘和胶管,活动盘通过连接杆连接连接盘,连接盘安装于驱动杆底部,活动盘沿着连接环的轴线方向与连接环滑动,连接杆从连接环的中部通孔穿过,固定杆连接于连接环和密封盘之间,长杆连接于活动盘背离连接盘的一侧;胶杯在灌胶活动机构下方,密封盘密封胶杯的开口,密封盘上开设有排气孔,长杆端部与排气孔配合;胶管连接于密封盘。解决了胶液在从胶杯转移至胶管中有空气掺入的问题。
-
公开(公告)号:CN116382026A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202211731276.8
申请日:2022-12-30
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 本发明公开了一种光轴竖直相机的折转镜的装调测试方法,该方法基于定制的三种不同高度转站销,结合三维坐标变换,进行装调目标值反算,逆解出折转镜的空间位置和姿态,实现了光轴竖直相机折转镜的精密装调与测试。通过三坐标实测数据表明,对于光轴竖直相机折转镜的平移量控制在±0.015mm以内,倾斜量控制在±2秒以内。结果表明,该测试方法具有通用性强,测量精度高等特点,也较好地克服了传统折转镜装调测试方法,反复拆装,测试精度不足的问题,实现对光轴竖直相机主光路中折转镜的高效装配和空间位姿的高精度测量。
-
公开(公告)号:CN107917311A
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201711162949.1
申请日:2017-11-21
Applicant: 北京空间机电研究所
CPC classification number: F16M5/00 , F16F15/022 , F16F15/0232 , F16F15/046 , F16F15/085
Abstract: 一种应用于大型真空环境模拟器的精密隔振装置,包括外部隔振装置(1)、隔振器(2)、隔振平台(3)、穿罐外部装置(4)、真空环境模拟器(7),通过外部隔振装置(1)对外部振动进行削减,通过隔振器(2)隔绝振动,达到了对顶端隔振对象(5)、底端隔振对象(6)的精密隔振功能,该装置克服了吸纳有隔振结构所需塔架巨大,不便测试,难以满足竖直大型测试系统的静谧隔振需求的问题,解决了现有悬挂隔振结构上、下部隔振特性不一致的问题,可靠性高。
-
公开(公告)号:CN116182749A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202211737031.6
申请日:2022-12-30
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 本发明公开了一种光轴竖直相机的外基准测试方法,包括:架设测试系统;测试系统包括:激光跟踪仪、激光跟踪仪控制器、经纬仪、经纬仪控制器、上位机和立方棱镜;通过激光跟踪仪分别采集得到光轴数据和线阵数据,并存储;布置公共转站点,架设激光跟踪仪、经纬仪和立方棱镜;进行组网并统一四台仪器的坐标系;在统一四台仪器的坐标系后,进行光轴测量和线阵方向测量;对各测量数据进行处理,得到外基准测试结果并输出。本发明旨在解决当前光轴水平相机的外基准测量方法不适用于光轴竖直相机光轴指向天空的情况,通过本发明的方法可实现大口径和超大口径光轴竖直相机外基准的高精度测量。
-
公开(公告)号:CN115494608A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211047468.7
申请日:2022-08-29
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G02B7/198
Abstract: 本发明涉及一种超大口径子孔径拼接准直系统,包括:平面镜组件和拼接调整机构,平面镜组件包括平面镜、支撑吊钩、执行背板和支撑背板,支撑背板与执行背板连接;平面镜内部结构为蜂窝减重形式,背部有悬挂孔结构,用于安装支撑吊钩;拼接调整机构起到调节平面镜组件的作用,具备电动四维调节功能。本发明实现了2m直径平面反射镜镜面向下光轴竖直状态的卸载支撑,支撑结构稳定且产生的支撑误差较小,满足光学系统检测需求。
-
公开(公告)号:CN109324382B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201811092001.8
申请日:2018-09-19
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G02B7/182
Abstract: 本发明公开了一种基于经纬仪的高精度平面反射镜装调方法,通过去除反射镜前后表面平行度误差,实现了反射镜的高精度装调。其中所述方法是通过经纬仪实现,首先经纬仪将镜头光轴引出,其次通过经纬仪分别自准直反射镜的前后表面的方法测试两面夹角,根据空间位置关系调整反射面的自准直像和光轴之间的角度,去除反射镜表面夹角引起的装调误差,此种方法解决了反射镜的装调精度问题,扩大了经纬仪装调反射镜的适用范围。
-
公开(公告)号:CN107843949B
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN201711156409.2
申请日:2017-11-20
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G02B5/20
Abstract: 一种高精度定位带有误差补偿的超精密滤光片,涉及航天光学遥感器技术领域;包括B1谱段带通膜区、B2谱段带通膜区、B3谱段带通膜区、B4谱段带通膜区、P谱段带通膜区、基板和十字方框标识;其中,基板为矩形板状结构;B1谱段带通膜区、B2谱段带通膜区、B3谱段带通膜区、B4谱段带通膜区和P谱段带通膜区水平安装在基板的中部;且B1谱段带通膜区、B2谱段带通膜区、B3谱段带通膜区、B4谱段带通膜区和P谱段带通膜区从上至下依次排列;每个膜区的两端均对称设置有十字方框标识;本发明实现将用户不断变化的多光谱谱段转化到现有可获得的探测器谱段实现总体指标要求,具有精度高、装调简单、通用性强等优点。
-
公开(公告)号:CN110662020A
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201910838947.2
申请日:2019-09-05
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: H04N17/00
Abstract: 一种基于自准直原理的传函测试系统及方法,属于空间光学遥感器技术领域;测试方法包括如下步骤:S1、在空间相机系统的焦面位置设置靶标5,靶标5的光刻面与空间相机系统的焦面探测器4的光敏面位于同一平面;在空间相机系统的入光口一侧设置平面反射镜系统1;S2、点亮光源,光源出射的光线依次通过空间相机系统的焦面组件3和空间相机系统的镜头2后成为一束带有靶标5信息的平行光;S3、S2中所述的平行光经过平面反射镜系统1反射后,通过所述镜头2、焦面组件3后到达焦面探测器4,形成靶标像;利用所述靶标像计算空间相机系统的传函。
-
-
-
-
-
-
-