高精度拼接反射镜支撑驱动结构制造技术

技术编号:23148049 阅读:27 留言:0更新日期:2020-01-18 13:05
本发明专利技术公开了一种高精度拼接反射镜支撑驱动结构,包括支撑杆组件、柔性结构,所述支撑杆组件与基础的连接处、以及支撑杆组件与所述子反射镜的连接处均形成有所述柔性结构;所述支撑杆组件包括多根支撑杆;所述支撑杆的数量与所述子反射镜的边数匹配,且所述支撑杆的支撑方向互不相同以对所述子反射镜提供不同方向的约束力;所述支撑杆内部集成有压电陶瓷驱动器;本发明专利技术的支撑驱动结构在支撑杆内集成压电陶瓷驱动器、并通过柔性结构与子反射镜连接,不但能够很好的解决了拼接反射镜高精度共相需要,还可以大大减轻反射镜组件的重量和体积,对于实现大口径拼接反射镜在轨成像具有重要意义。

Driving structure of high precision splicing mirror support

【技术实现步骤摘要】
高精度拼接反射镜支撑驱动结构
本专利技术涉及空间光学
,尤其涉及一种适用于大口径拼接反射镜高精度共相用反射镜支撑和压电驱动一体化结构。
技术介绍
由于光学遥感器中反射镜的口径直接决定了光学系统所能达到的空间分辨能力,随着空间探测精度要求的越来越高,光学遥感器的反射镜口径越来越大。反射镜口径达到10m的大口径空间光学遥感相机,采用整体式主镜是不可能实现的,也没有必要采用整体式主镜,因为口径为10m量级的整体式反射镜无论从加工、制造、装调、检测、运输还是对运载火箭的眼球都是极高的,因此,针对大口径反射镜均采用拼接主镜来代替单一主镜,拼接主镜由口径较小的子镜拼接构成,子镜便于制造、运输、安装以及维修。采用拼接主镜成像方式的空间光学遥感器的主镜为可展开结构,主镜由分块子镜拼接构成,发射时主镜及支撑机构折叠收拢,入轨后同步驱动展开,在主动控制下精确地拼接成为一共相位主镜。但是,目前还没有实现大口径反射镜在轨展开拼接,其难点在于各子镜的拼接的共相精度要求极高,在地面验证时共相精度很难达到光学成像要求,因此,提高各子镜共相是拼接反射镜研本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.高精度拼接反射镜支撑驱动结构,该支撑驱动结构与子反射镜(101)形成为一体式结构,其特征在于,该支撑驱动结构主要包括:/n支撑杆组件,所述支撑杆组件一端与固定平台(102)连接、所述支撑杆组件的另一端与所述子反射镜(101)连接;/n柔性结构(3),所述支撑杆组件与固定平台(102)的连接处、以及支撑杆组件与所述子反射镜(101)的连接处均形成有所述柔性结构(3);/n所述子反射镜(101)被配设为多边形结构的镜体;/n所述支撑杆组件包括多根支撑杆(2);/n所述支撑杆(2)的数量与所述子反射镜(101)的边数匹配,且所述支撑杆(2)的支撑方向互不相同以对所述子反射镜(101)提供不同方向...

【技术特征摘要】
1.高精度拼接反射镜支撑驱动结构,该支撑驱动结构与子反射镜(101)形成为一体式结构,其特征在于,该支撑驱动结构主要包括:
支撑杆组件,所述支撑杆组件一端与固定平台(102)连接、所述支撑杆组件的另一端与所述子反射镜(101)连接;
柔性结构(3),所述支撑杆组件与固定平台(102)的连接处、以及支撑杆组件与所述子反射镜(101)的连接处均形成有所述柔性结构(3);
所述子反射镜(101)被配设为多边形结构的镜体;
所述支撑杆组件包括多根支撑杆(2);
所述支撑杆(2)的数量与所述子反射镜(101)的边数匹配,且所述支撑杆(2)的支撑方向互不相同以对所述子反射镜(101)提供不同方向的约束力;
所述支撑杆(2)内部集成有压电陶瓷驱动器(201);
所述支撑杆(2)与其两端集成的柔性结构(3)组成一调节部件;
所述调节部件通过压电陶瓷驱动器(201)驱动以调整所述子反射镜(101)的对应位置。


2.根据权利要求1所述的高精度拼接反射镜支撑驱动结构,其特征在于,所述支撑杆(2)包括杆体,所述杆体的内部形成有嵌装腔,所述压电陶瓷驱动器(201)嵌入所述嵌装腔内;
所述压电陶瓷驱动器(201)与所述杆体的连接处通过矢量刚度法设计为杆内连接结构;
所述嵌装腔包括形成于支撑杆(2)下端的第一腔(202)、以及用以嵌装所述压电陶瓷驱动器(201)的第二腔(203);
所述第一腔(202)与所述第二腔(203)同轴,且所述第一腔(202)的截面尺寸小于所述第二腔(203),所述第二腔(203)与所述第一腔(202)的连接处形成为平面结构;
所述压电陶瓷驱动器(201)的下端与第二腔(203)的下端贴合;
所述嵌装腔还包括形成于所述...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘强王书新田富湘谭进国王忠善
申请(专利权)人:中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
类型:发明
国别省市:吉林;22

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