一种长条形悬臂支撑薄镜片抛光装置

    公开(公告)号:CN106926085B

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201710290996.8

    申请日:2017-04-28

    IPC分类号: B24B13/005 B24B13/01

    摘要: 本发明提供了一种长条形悬臂支撑薄镜片抛光装置,该方案包括有基底、混合体、陪磨片、长条形薄镜片、磨盘、砝码和支架;混合体设置在基底上;陪磨片和长条形薄镜片固定在混合体上;磨盘固定在支架一端并且置于陪磨片和长条形薄镜片上方;砝码放置在支架上。该方案采用混合体对长条形薄镜片进行固定,并且设置陪磨片和薄镜片组合的拼装结构起到磨大面取小面的效果,保证有效区域获得高精度面形;采用砝码进行压力调节,当与镜面面形有关的磨盘、支架、混合体以及陪磨片和薄镜片组合拼装结构的匹配关系调节到适当的程度的时候,可以获得很高的面形精度,拆卸混合体之后,面形将会保持不变,从而实现悬臂支撑薄镜片的高精度面形抛光。

    一种测距信号处理方法及信号处理电路

    公开(公告)号:CN113341428A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110456723.2

    申请日:2021-04-27

    IPC分类号: G01S17/48

    摘要: 本发明公开了一种测距信号处理方法及信号处理电路,该方法具体为,S1:接收目标回光信号;S2:对目标回光信号进行可变增益放大;S3:可变增益放大后的目标回光信号经过比较器后输出包含噪声信号的回光信号;S4:通过数字信号处理,在包含噪声信号的回光信号中提取回光信号,根据出光信号和回光信号的计时时刻得到目标距离。本发明通过同一个目标的回光信号计时终点时刻的相关性以及噪声信号与回光信号计时终点时刻的不相关性,数字处理方法从噪声中提取目标回光信号而得到目标距离,在激光功率一定的情况下提高测量距离。

    一种长条形悬臂支撑薄镜片抛光装置

    公开(公告)号:CN106926085A

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201710290996.8

    申请日:2017-04-28

    IPC分类号: B24B13/005 B24B13/01

    摘要: 本发明提供了一种长条形悬臂支撑薄镜片抛光装置,该方案包括有基底、混合体、陪磨片、长条形薄镜片、磨盘、砝码和支架;混合体设置在基底上;陪磨片和长条形薄镜片固定在混合体上;磨盘固定在支架一端并且置于陪磨片和长条形薄镜片上方;砝码放置在支架上。该方案采用混合体对长条形薄镜片进行固定,并且设置陪磨片和薄镜片组合的拼装结构起到磨大面取小面的效果,保证有效区域获得高精度面形;采用砝码进行压力调节,当与镜面面形有关的磨盘、支架、混合体以及陪磨片和薄镜片组合拼装结构的匹配关系调节到适当的程度的时候,可以获得很高的面形精度,拆卸混合体之后,面形将会保持不变,从而实现悬臂支撑薄镜片的高精度面形抛光。

    一种测距信号处理方法及信号处理电路

    公开(公告)号:CN113341428B

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202110456723.2

    申请日:2021-04-27

    IPC分类号: G01S17/48

    摘要: 本发明公开了一种测距信号处理方法及信号处理电路,该方法具体为,S1:接收目标回光信号;S2:对目标回光信号进行可变增益放大;S3:可变增益放大后的目标回光信号经过比较器后输出包含噪声信号的回光信号;S4:通过数字信号处理,在包含噪声信号的回光信号中提取回光信号,根据出光信号和回光信号的计时时刻得到目标距离。本发明通过同一个目标的回光信号计时终点时刻的相关性以及噪声信号与回光信号计时终点时刻的不相关性,数字处理方法从噪声中提取目标回光信号而得到目标距离,在激光功率一定的情况下提高测量距离。

    折反式光瞳光轴传感器
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114754984A

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202210544348.1

    申请日:2022-05-19

    IPC分类号: G01M11/02 G02B17/08

    摘要: 本发明提供了一种折反式光瞳光轴传感器,包括前端光学系统,设置于被探测的光瞳面的一侧;光路整合系统,设置于所述前端光学系统的一侧,且接收从光路反射单元反射而出的光束,所述光束由光路整合单元的一端进入并分为两路射出;光瞳探测器,设置于其中一路光束的出口位置,以用于探测光瞳面处的光束截面光斑强度分布,获得光瞳位置处的光束对准误差;光轴探测器,设置于其中另一路光束的出口位置,以用于探测激光束远场光强分布,获得光轴方向误差。本发明提出的折反式光瞳光轴传感器,在一套设备内同时实现了运动平台宽频振动复杂环境搭载激光系统中激光器输出光束相对于望远镜的光瞳位置和光轴方向的测量,尺寸小重量轻,结构紧凑,精度高。

    一种压电陶瓷预紧力及位移在线调节与测试装置

    公开(公告)号:CN105137775B

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201510455037.8

    申请日:2015-07-30

    IPC分类号: G05B15/02 G01D21/02

    摘要: 本发明提供了一种压电陶瓷预紧力及位移在线调节与测试装置的技术方案,该方案包括有夹具A、夹具B、压电陶瓷、夹具C、力传感器、推力装置、固定座、位移测试装置、接触头、底座、滑动座;固定座固定在底座的一端;滑动座安装在底座的中部;夹具A安装在固定座上;夹具B固定在夹具A上;压电陶瓷固定在夹具B中;滑动座的底部安装有位移测试装置;滑动座的顶部固定有夹具C;夹具C上靠近固定座的一侧安装有接触头;接触头与压电陶瓷接触。该方案能够在线调节压电陶瓷的预紧力,测试输出位移,即可绘制出预紧力‑位移曲线,实现高精度测试与调节。其测试过程简单,测量精度高,系统误差小。

    一种压电陶瓷预紧力及位移在线调节与测试装置

    公开(公告)号:CN105137775A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510455037.8

    申请日:2015-07-30

    IPC分类号: G05B15/02 G01D21/02

    摘要: 本发明提供了一种压电陶瓷预紧力及位移在线调节与测试装置的技术方案,该方案包括有夹具A、夹具B、压电陶瓷、夹具C、力传感器、推力装置、固定座、位移测试装置、接触头、底座、滑动座;固定座固定在底座的一端;滑动座安装在底座的中部;夹具A安装在固定坐上;夹具B固定在夹具A上;压电陶瓷固定在夹具B中;滑动座的底部安装有位移测试装置;滑动座的顶部固定有夹具C;夹具C上靠近固定座的一侧安装有接触头;接触头与压电陶瓷接触。该方案能够在线调节压电陶瓷的预紧力,测试输出位移,即可绘制出预紧力-位移曲线,实现高精度测试与调节。其测试过程简单,测量精度高,系统误差小。