[发明专利]两维大口径透射式快速反射镜有效

专利信息
申请号: 201210570376.7 申请日: 2012-12-25
公开(公告)号: CN102981244A 公开(公告)日: 2013-03-20
发明(设计)人: 徐新行;韩旭东;刘长顺;王兵 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
主分类号: G02B7/198 分类号: G02B7/198;G02B7/182;G02B7/183;G05D3/12
代理公司: 长春菁华专利商标代理事务所 22210 代理人: 张伟
地址: 130033 吉*** 国省代码: 吉林;22
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摘要:
搜索关键词: 两维大 口径 透射 快速 反射
【说明书】:

技术领域

本发明涉及一种快速反射镜,特别是一种采用压电陶瓷驱动,可用于不同波段激光精确合束、对准的,两维大口径透射式快速反射镜。

背景技术

中国发明专利“专利号为ZL 200910078258.2”公开了一种音圈电机驱动、中心采用柔性弹片进行挠性支撑的快速反射镜。该装置的有效负载为平面反射镜,主要通过反射来校正光束的传播方向,而对光束的位置偏移无能为力。而且该型快速反射镜的核心支撑位于装置中心处,即装置中心存在大面积遮挡,因此,无法驱动合束镜实现不同波段激光的精确合束、对准功能。

发明内容

为了克服现有反射式快速反射镜中心存在遮拦且无法实现光束位置偏移校正的不足,实现快速反射镜在不同波段激光精确合束、对准等领域的应用,本发明提供了一种压电陶瓷驱动、3点分散式柔性支撑、中心通透的,两维大口径透射式快速反射镜。

为了解决上述技术问题,本发明的技术方案具体如下:

一种两维大口径透射式快速反射镜,包括:

支撑基座、镜体支撑板、合束镜、镜体压块、3个驱动器组件以及3个柔性铰链;

其中,驱动器组件由椭圆形弹性外框、压电陶瓷和电阻应变片三部分组成;压电陶瓷通过预紧力内嵌于椭圆形弹性外框中,电阻应变片粘接于压电陶瓷外侧,用于间接测量压电陶瓷的伸缩长度;椭圆形弹性外框上分布有静支孔和动支孔,当压电陶瓷在进行伸缩运动时,椭圆形弹性外框上的动支孔将在压电陶瓷的推力及椭圆形弹性外框的弹力作用下相对于静支孔进行升降运动;

3个驱动器组件通过椭圆形弹性外框上的静支孔与支持基座相固连;柔性铰链上分布有上支孔和下支孔,上支孔可以相对于下支孔进行绕两垂直方向轴线的偏转;下支孔与椭圆形弹性外框的动支孔相固连;3个柔性铰链以坐标原点O为中心均匀固连在3个驱动器组件上;镜体支撑板通过柔性铰链的上支孔与3个柔性铰链相固连;合束镜通过镜体压块与镜体支撑板相固连;合束镜可以在压电陶瓷的驱动下进行二维偏转,并由电阻应变片对合束镜的偏转角度进行间接测量,进而实现合束镜的闭环控制。

在上述技术方案中,动支孔相对于静支孔进行升降运动的位移量,是压电陶瓷的伸缩量的2~4倍。

在上述技术方案中,所述3个驱动器组件分别为:第一驱动器组件、第二驱动器组件以及第三驱动器组件。

在上述技术方案中,所述3个柔性铰链分别为:第一柔性铰链、第二柔性铰链以及第三柔性铰链;

第三柔性铰链位于Y轴线,第一柔性铰链和第二柔性铰链以Y轴为对称轴对称分布,且第一柔性铰链、第二柔性铰链距离X轴的距离,是第三柔性铰链距离X轴距离的一半。

本发明的有益效果是:

本发明的两维大口径透射式快速反射镜,通过椭圆形弹性外框实现了压电陶瓷驱动器驱动方向的垂直转变,较压电陶瓷直接驱动的应该方式,大幅度增加了驱动器的抗剪切性能,并且将驱动器的行程放大2~4倍;3点分散式柔性支撑实现了快速反射镜的中心通透,从结构原理上保证了快速反射镜可用于不同波段激光的精确合束与对准,且使合束镜可沿Z轴平移,实现了快速反射镜对光束偏移位置的调整;采用电阻式应变片对合束镜的偏转角度进行间接测量,结构简单、实现方便,并且有利于两维大口径透射式快速反射镜的小型化。

附图说明

下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细说明。

图1是本发明两维大口径透射式快速反射镜的组成结构图。

图2是支撑基座与驱动器组件及柔性铰链的装配关系图。

图3是镜体支撑板与驱动器组件及柔性铰链的装配关系图。

图4是驱动器组件的组成结构图。

图5是柔性铰链的主视图。

图6是图5的M-M向剖视图。

图7是不同波段激光合束的原理图。

图8是快速反射镜调整光束位置偏移的原理图。

图中的附图标记表示为: 

1-支撑基座;2-镜体支撑板;3-合束镜;4-镜体压块;5-驱动器组件;6柔性铰链;7-长波激光;8-短波激光;5a-第一驱动器组件;6a-第一柔性铰链;5b-第二驱动器组件;6b-第二柔性铰链;5c-第三驱动器组件;6c-第三柔性铰链;51-椭圆形弹性外框;52-压电陶瓷;53-电阻应变片;511-椭圆形弹性外框的静支孔;512-椭圆形弹性外框的动支孔;61-柔性铰链的上支孔;62-柔性铰链的下支孔;m-合束镜沿Z轴平动的位移量;n-短波激光的位置偏移量;α-短波激光的入射角。

具体实施方式

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