【技术实现步骤摘要】
一种大口径反射镜装调装置及装调方法
本专利技术属于光学
,具体涉及一种大口径反射镜装调装置及装调方法。
技术介绍
随着对光学系统分辨率要求的提高,光学系统逐步向长焦距、大口径的方向发展。大口径反射镜装调过程中,首先必须保证反射镜的微应力装配与粘接,即保证反射镜装配前后,面形基本无变化;其次,为了控制反射镜部件在系统中的正确位置与姿态,必须将反射镜光轴基准转至反射镜部件的机械装配基准上。传统采用的方法是将反射镜部件的微应力装配、粘接与光轴基准的转换分开考虑,先完成反射镜部件的微应力装配与粘接,再采用光学定心加工的方法,即以反射镜光轴为基准加工反射镜部件的装配面(配合端面与外圆柱面),以实现光学基准至机械基准的转换,上述工艺方法已广泛应用于中等口径反射镜部件的装调。以直径φ500mm圆周三点柔性支撑反射镜为例,采用传统的装调方法步骤如下:步骤1、将反射镜支撑板、修切垫、BiPod装配在一起;步骤2、将反射镜与BiPod进行微应力粘接;步骤3、粘接完成后对反射镜部件进行面形检测,保证面
【技术保护点】
1.一种大口径反射镜装调装置,其特征在于:/n包括支撑座(1)、五维回转台(2)、滑台(3)、四维调整架(4)、检测架(6)、光学定心仪(5)以及测量仪(7);/n所述支撑座(1)包括相互垂直的横板和竖板,该竖板上沿竖直方向设置有滑槽(8);/n所述五维回转台(2)位于所述横板上;/n所述滑台(3)安装在所述竖板上,并可沿滑槽(8)上下移动;所述滑台(3)的下表面水平设置;/n所述光学定心仪(5)通过四维调整架(4)安装在所述滑台(3)的下表面;/n所述测量仪(7)位于滑台(3)下方,并通过所述检测架(6)安装在所述竖板上;/n所述检测架(6)可沿水平方向进行直线伸缩;/n ...
【技术特征摘要】
1.一种大口径反射镜装调装置,其特征在于:
包括支撑座(1)、五维回转台(2)、滑台(3)、四维调整架(4)、检测架(6)、光学定心仪(5)以及测量仪(7);
所述支撑座(1)包括相互垂直的横板和竖板,该竖板上沿竖直方向设置有滑槽(8);
所述五维回转台(2)位于所述横板上;
所述滑台(3)安装在所述竖板上,并可沿滑槽(8)上下移动;所述滑台(3)的下表面水平设置;
所述光学定心仪(5)通过四维调整架(4)安装在所述滑台(3)的下表面;
所述测量仪(7)位于滑台(3)下方,并通过所述检测架(6)安装在所述竖板上;
所述检测架(6)可沿水平方向进行直线伸缩;
所述光学定心仪(5)与测量仪(7)均投影于所述五维回转台(2)上。
2.根据权利要求1所述的大口径反射镜装调装置,其特征在于:
所述竖板上设置有两条相互平行的滑槽(8);
所述检测架(6)位于两条滑槽(8)之间;
所述测量仪(7)为千分表、百分表或非接触式微位移传感器。
3.一种利用权利要求1所述大口径反射镜装调装置的大口径反射镜装调方法,其特征在于,包括以下步骤:
1)将待装配的反射镜支撑板(9)置于大口径反射镜装调装置的五维回转台(2)上,用测量仪(7)测量该反射镜支撑板(9)安装平面的端面跳动,满足端面跳动≤0.005mm;
2)在所述反射镜支撑板(9)上安装至少三个修切垫(11)以及位于其上方的柔性支撑件(10),并对每个修切垫(11)进行修研,保证所有柔性支撑件(10)的粘接面(20)在光轴方向等高、且位于理论正确高度,满足误差<0.02㎜;
3)在所述反射镜支撑板(9)上放置至少三个反射镜姿态微调件(12),以保证反射镜(13)微应力支撑;
4)将待装配的反射镜(13)置于各个反射镜姿态微调件(12)上,并保证该反射镜(13)中心孔与所述反射镜支撑板(9)中心孔的同轴度≤0.03mm;
5)通过反射镜姿态微调件(12)调整所述反射镜(13)的姿态,用测量仪(7)测量,保证反射镜(13)端面跳动<0.005㎜,且反射镜(13)端面与反射镜支撑板(9)安装平面的平行度<0.01㎜;
6)根据胶层厚度的要求,调整各个柔性支撑件粘接面(20)与...
【专利技术属性】
技术研发人员:王鹏,耿波,刘军鹏,安晓联,
申请(专利权)人:中国科学院西安光学精密机械研究所,
类型:发明
国别省市:陕西;61
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