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公开(公告)号:CN115037367B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210922044.4
申请日:2022-08-02
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
IPC: H04B10/11
Abstract: 本发明公开了真空通道的应力补偿装置、激光真空传输通道及补偿方法,涉及激光传输通道领域,应力补偿装置包括用于与真空通道同轴连接的双层波纹管,所述双层波纹管具有内腔体,所述内腔体与真空通道连通;所述内腔体的两端分别通过密封大法兰和密封法兰密封,所述密封大法兰受到的负压应力抵消真空通道受到的负压应力;所述密封法兰通过支撑立柱与地面固定,以使得支撑立柱抵消密封法兰受到的负压应力;激光真空传输通道是应力补偿装置在通道主体上的运用。本发明能够保证真空通道自平衡受到的负压应力,实现热胀冷缩应力的自由释放,从而保证真空通道长时间稳定的效果,保证激光真空传输通道长时间稳定,进而保证光束传输的质量。
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公开(公告)号:CN114744487B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202210659636.1
申请日:2022-06-13
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Abstract: 本发明公开了一种激光束传输通道及阵列式激光合束装置,涉及激光领域,激光束传输通道包括波纹膨胀节和内锥筒,波纹膨胀节与合束光学密封舱密封连接;波纹膨胀节的一端为外锥筒,内锥筒插入或脱离外锥筒实现激光器与合束光学密封舱的连接或拆卸;内锥筒与外锥筒之间设置有锥筒密封圈;阵列式激光合束装置包括合束光学密封舱和多个阵列分布的激光器,合束光学密封舱通过激光束传输通道与激光器均连接。本发明能够在保证密封的前提下,使得激光器和合束光学密封舱方便分离和安装,降低激光器的安装与拆卸难度,使高度紧凑集成或者激光器和合束光学密封舱间距小的阵列式合束装置的安装和拆卸方便,避免操作空间的限制对操作员的操作影响。
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公开(公告)号:CN110925356A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911273070.3
申请日:2019-12-12
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
IPC: F16F15/023 , F16F15/027 , F16F15/02
Abstract: 本发明公开了一种调压减振致稳光学平台装置,包括光学平台、减振器、气压控制器和缓冲限位器;光学平台与减振器连接,减振器:用于光学平台的减振;减振器通过内部管路与气压控制器相连,气压控制器用于实时控制减振器内部气体压力;缓冲限位器设置于光学平台四周,缓冲限位器在运动载体突发姿态变化时,对光学平台进行缓冲限位保护。本发明针对现有地面实验室级光学平台不能根据载荷变化动态可调的不足,而提供一种调压减振致稳光学平台装置。本发明有效提高了运动载体光学平台的稳定性,提高了光学系统的全任务周期的环境适应能力,解决了光学系统高频振动的隔离和低频共振峰抑制问题以及运动载体突发姿态变化时的缓冲限位问题。
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公开(公告)号:CN108386474B
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201810192534.7
申请日:2018-03-09
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
IPC: F16F7/09
Abstract: 本发明公开了一种干摩擦阻尼器,包括摩擦套筒、在摩擦套筒内沿摩擦套筒轴心方向设置的连接中轴,所述连接中轴上沿其轴线方向设置有两个导向件组件、在连接中轴带动下与摩擦套筒可产生相对运动的摩擦球、与摩擦球连接并对摩擦球进行挤压的挤压锥块,所述摩擦球和挤压锥块设置在两个导向件组件之间,所述摩擦球设置有开口端,所述挤压锥块的锥尖放置在开口端内,通过调节两个导向件组件之间的距离设置锥尖在开口端内的位置。本发明采用上述结构的阻尼器,能集成在减振系统中,阻尼器工作过程中可以将系统动能转化为摩擦球与套筒之间的摩擦内能,从而起到减振效果。
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公开(公告)号:CN106545555B
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201710030004.8
申请日:2017-01-17
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Abstract: 本发明公开了一种圆盘法兰联结紧固锁紧机构,包括第一圆盘法兰和与第一圆盘法兰连接的第二圆盘法兰,所述第一圆盘法兰与第二圆盘法兰通过锁紧螺栓螺母连接为一体;其特征在于:所述第一圆盘法兰上设置有锁紧圆环,所述锁紧圆环上设置有滑动槽,所述锁紧螺栓螺母穿过所述锁紧圆环上的滑动槽,所述锁紧圆环的侧面上设置有弧形螺纹结构,与所述弧形螺纹结构啮合匹配有旋转螺纹杆,所述锁紧圆环在旋转螺纹杆的作用下转动、且滑动槽向着锁紧螺栓螺母滑动;本发明实现了法兰的快速安装,提高了作业效率,本发明根据不同设计需求为法兰联接紧固提供不同预紧力,尤其是在操作空间有限的情况下,该机构能够实现快速圆盘法兰的快速联接及紧固。
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公开(公告)号:CN105300346B
公开(公告)日:2018-07-17
申请号:CN201510801698.1
申请日:2015-11-19
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所 , 中国久远高新技术装备公司
Abstract: 本发明公开了光电经纬仪全自动防护装置及其控制方法,光电经纬仪全自动防护装置,包括防护罩,还包括旋转曲臂,所述旋转曲臂上设置第一旋转关节驱动执行机构和第一伺服控制系统,所述第一旋转关节驱动执行机构连接所述第一伺服控制系统,用于控制旋转曲臂旋转;所述旋转曲臂上设置第二旋转关节驱动执行机构和第二伺服控制系统,所述第二旋转关节驱动执行机构连接所述第二伺服控制系统,所述第二旋转关节驱动执行机构连接所述防护罩,用于控制所述防护罩旋转。本发明能快速地实现对光电经纬仪防护和移除,具有尺寸紧凑、重量轻、能耗少、操作方便等优点,同时能够满足车载和舰载使用环境的要求,能有效提升光电经纬仪的工程应用能力。
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公开(公告)号:CN105297901B
公开(公告)日:2018-07-17
申请号:CN201510799981.5
申请日:2015-11-19
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所 , 中国久远高新技术装备公司
Abstract: 本发明公开了一种易拆装的分体式保温舱,包括底壁板和可拆舱体,底壁板与可拆舱体通过连接处的咬合结构对接,并通过可拆分连接铰链固定连接为一体;所述可拆舱体包括左侧可拆舱体和右侧可拆舱体,所述左侧可拆舱体与所述右侧可拆舱体之间通过连接处的咬合结构对接,并通过可拆分连接铰链固定连接为一体。本发明可根据需要进行方舱大小尺寸修改,方舱舱体可在设备安装调试完成后,再进行合拢,大大提高了安装、调试时的空间;安装的设备允许部分结构置于方舱舱体外,减小了方舱舱体尺寸,减轻了整体重量,特别适用于尺寸大、安装调试空间要求较高的设备使用。易拆装的分体式保温舱具有尺寸小、易拆装、易运输、外表美观、密封性好等优点。
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公开(公告)号:CN105929518B
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201610457832.5
申请日:2016-06-22
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Abstract: 本发明公开了一种可调的环状光束生成机构,它包括驱动电机、传动蜗杆、固定基座、旋转轴承、旋转部件、外围反射镜底座、外围反射镜固定座、外围反射镜、中心反射镜底座、中心反射镜固定座和中心反射镜,所述驱动电机与所述传动蜗杆连接,所述传动蜗杆再与设置于旋转部件上的齿轮啮合,所述旋转部件通过旋转轴承设置于所述固定基座上,所述旋转部件中部设置所述中心反射镜底座。本发明实现了对光路镜面的分时使用,同时具有遮拦比可调、稳定性好、转速可调等优点,能有效地增强光束利用率和镜面的耐强光能力。
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公开(公告)号:CN106737530A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710029987.3
申请日:2017-01-17
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
IPC: B25H5/00
CPC classification number: B25H5/00
Abstract: 本发明公开了一种快速移动并固定装置,包括底板和垫块,所述底板的一面上设置有转动轮,所述转动轮与底面接触,所述底板上设置有多个安装通孔和调节螺孔,所述垫块上设置有与调节螺孔和安装通孔位置相对应的通孔,所述调节螺孔内设置有可上下调节的调节螺钉,所述安装通孔内设置有安装螺钉用于固定安装底板,所述垫块的厚度大于转动轮露出底板的高度;本发明结合了现有的设备滚轮移动技术,通过调节螺钉可实现设备的短行程升降,从而使设备在降低时,使用嵌入式圆珠滚轮实现设备的快速移动就位,也可使设备在原地升高,通过安装螺钉和垫块快速实现设备的固定,由于嵌入式圆珠滚轮占用空间小,可多方向自由移动,能快速便捷的实现设备移动就位。
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公开(公告)号:CN105842868A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610457655.0
申请日:2016-06-22
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
IPC: G02B27/62
CPC classification number: G02B27/62
Abstract: 本发明公开了一种精密偏摆升降调节系统,涉及精密光学装调技术领域。一种精密偏摆升降调节系统,它包括精密限位座,升降丝杆减速系统,移动台,万向连接器,连接座,电动推杆,精密弧形导轨,集成安装平台,回转座,固定环,卡箍,升降架,精密直线导轨,紧定环,立柱和升降步进电机。本发明结合了精密丝杆调速技术、电动推杆与步进电机控制技术和精密弧形导轨技术,能够实现精密偏摆与升降调节,有效提高了光学仪器的装调效率与性能。
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