外场在位测量大口径望远镜视轴误差装置及方法制造方法及图纸

技术编号:45804531 阅读:11 留言:0更新日期:2025-07-11 20:19
本发明专利技术属于大口径望远镜光学装调技术领域,尤其涉及一种外场在位测量大口径望远镜视轴误差装置及方法。方法包括:S1:粗调四维调整基座,使自准直光管对准待测件的俯仰轴中心;S2:转动待测件的俯仰轴,并调整角度倾斜调整机构,使平面镜的反射面与自准直光管的光轴垂直,此时自准直光管光轴与待测件的俯仰轴重合;S3:利用待测件跟踪自然星,当自然星处于待测件的探测器靶面中心时,转动可旋转五棱镜机构,使第三窗口对准自然星,使自然星同时在自准直光管的探测器靶面和待测件的探测器靶面成像;S4:基于自然星的成像轨迹计算待测件的视轴误差。本发明专利技术能够简化流程,提高效率,可实现外场在位实时测量大口径望远镜视轴差。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于大口径望远镜光学装调,尤其涉及一种外场在位测量大口径望远镜视轴误差装置及方法


技术介绍

1、大型精密望远镜广泛应用于天文成像、航空航天及惯导设备标校等领域,望远镜镜筒在跟踪架的带动下可以指向空间任意位置,其中,望远镜镜筒包括主镜室组件、次镜组件、环梁、桁架结构及四通等关键部件,这些部件协同工作,组成望远镜的视轴;跟踪架包括方位轴系和俯仰轴系,理论上方位轴精确地垂直于大地水平面,而俯仰轴则安装在方位轴上,并与之严格正交。俯仰轴能够在垂直于方位轴的平面内实现全方位的旋转。视轴则安装在俯仰轴上,并与俯仰轴保持正交关系,且能够在垂直于俯仰轴的平面内进行上下转动,这种结构设计使得望远镜能够在三维空间中灵活地指向目标,并实现精准的跟踪观测。通过精确控制方位轴及俯仰轴的旋转角度即可把视轴精确指向空中目标,以便对空中目标进行高分辨率观测或轨道测量,而指向精度是衡量系统性能的一项重要指标。

2、对一台望远镜而言,由加工装调造成的系统误差及各种因素影响造成的随机误差,会导致望远镜输出的指向位置与空间目标的理论位置之间存在偏差,表现为空间目标不能成像本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种外场在位测量大口径望远镜视轴误差装置,其特征在于:包括自准直光管、四维调整基座、可旋转五棱镜机构、平面镜和角度倾斜调整机构,其中,所述自准直光管架设在所述四维调整基座上,所述四维调整基座装配在待测件的立柱上,所述可旋转五棱镜机构装配在所述自准直光管的出光口,所述平面镜安装在所述角度倾斜调整机构上,所述角度倾斜调整机构装配在所述待测件的俯仰轴轴头上,所述自准直光管发出的平行光依次经所述可旋转五棱镜机构和所述平面镜反射回所述自准直光管的探测器靶面上。

2.根据权利要求1所述的外场在位测量大口径望远镜视轴误差装置,其特征在于:所述四维调整基座用于调整自准直光管的光束出射方向...

【技术特征摘要】

1.一种外场在位测量大口径望远镜视轴误差装置,其特征在于:包括自准直光管、四维调整基座、可旋转五棱镜机构、平面镜和角度倾斜调整机构,其中,所述自准直光管架设在所述四维调整基座上,所述四维调整基座装配在待测件的立柱上,所述可旋转五棱镜机构装配在所述自准直光管的出光口,所述平面镜安装在所述角度倾斜调整机构上,所述角度倾斜调整机构装配在所述待测件的俯仰轴轴头上,所述自准直光管发出的平行光依次经所述可旋转五棱镜机构和所述平面镜反射回所述自准直光管的探测器靶面上。

2.根据权利要求1所述的外场在位测量大口径望远镜视轴误差装置,其特征在于:所述四维调整基座用于调整自准直光管的光束出射方向,调整包括对自准直光管进行水平平移调整、垂直平移调整、方位角调整、俯仰角调整;所述角度倾斜调整机构用于调整所述平面镜的倾斜角。

3.根据权利要求2所述的外场在位测量大口径望远镜视轴误差装置,其特征在于:所述可旋转五棱镜机构包括第一窗口、第二窗口和第三窗口,所述第一窗口对准自准直光管,所述第二窗口对准平面镜,所述第一窗口的轴线和所述第二窗口的轴线在一条直线上,所述第三窗口的轴线与所述第一窗口的轴线垂直,且所述第三窗口的轴线和所述第二窗口的轴线垂直,所述第三窗口用于观测自然星。

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【专利技术属性】
技术研发人员:刘博陈宝刚吕天宇姜晰文王建立
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:

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