[发明专利]一种大口径反射镜精密卸载结构在审

专利信息
申请号: 202111630095.1 申请日: 2021-12-28
公开(公告)号: CN114460713A 公开(公告)日: 2022-05-10
发明(设计)人: 姜彦辉;刘涌;邹宝成;武永见;孙欣;王海超;胡永利;王帝;巍久哲;周小华;杨懿静 申请(专利权)人: 北京空间机电研究所
主分类号: G02B7/183 分类号: G02B7/183;G02B7/185
代理公司: 中国航天科技专利中心 11009 代理人: 范晓毅
地址: 100076 北京市丰*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 口径 反射 精密 卸载 结构
【说明书】:

本申请涉及航天光学遥感器的技术领域,公开了一种大口径反射镜精密卸载结构,包括多个可沿着反射镜轴线方向移动的底板,底板绕反射镜轴线均匀分布;底板上设置有多个支撑结构,支撑结构的顶部抵接于反射镜的下表面;底板上设置有能够控制支撑机构顶部进行升降的调节机构。达到了能够精确的控制反射镜组件卸载力大小的效果。

技术领域

本申请涉及航天光学遥感器的技术领域,特别是一种大口径反射镜精密卸载结构。

背景技术

随着空间光学遥感器(以下简称相机)空间分辨率指标的提升,相机的口径也越来越大。对于大口径反射镜,刚度设计的思路已经无法解决反射镜在地面重力环境和空间微重力环境下反射镜面形不一致的问题。国际上通行的解决途径是,反射镜支撑结构只解决定位问题,而不保证光学镜面在重力作用下的面形。通过巧妙的检测实验和精准的仿真分析来从地面检测结果中剔除重力的影响。

大口径反射镜的实现重点是对于重力影响的定量分析、严格控制、精确补偿,贯穿于反射镜制备、检测、整机装调测试整个流程。反射镜需要在零重力状态下具有良好的面形,能够经历发射段的力学环境和在轨空间环境的考验。

发明内容

为了能够对反射镜面形的精准调节,本申请公开了一种大口径反射镜精密卸载结构。

本申请采用如下的技术方案:

一种大口径反射镜精密卸载结构,包括多个可沿着反射镜轴线方向移动的底板,底板绕反射镜轴线均匀分布;

底板上设置有多个支撑结构,支撑结构的顶部用于抵接于反射镜的下表面;

底板上设置有能够控制支撑机构顶部进行升降的调节机构。

在上述的大口径反射镜精密卸载结构中,所述支撑结构包括支撑头、传感器、套筒和支杆,支撑头的顶端与反射镜的下表面抵接,传感器连接于支撑头的底端,套筒连接于传感器的底端,套筒与底板之间竖直滑动连接,支杆螺纹连接于套筒内,调节机构通过控制支杆的转动来调节支撑头的升降。

在上述的大口径反射镜精密卸载结构中,所述套筒设置有连接耳,连接耳与第一底板之间连接有用于限制套筒转动的导向杆。

在上述的大口径反射镜精密卸载结构中,所述支撑头包括第一转接头、柔性连接杆,柔性连接杆的顶部为球形的连接球,第一转接头与柔性连接杆连接处为圆锥形槽,连接球位于圆锥型槽内。

连接球与圆锥形槽的配合,使得第一转接头与柔性连接杆之间更易产生相对转动,更加有利于低于转接头适应反射镜背部弧形形状。

在上述的大口径反射镜精密卸载结构中,所述第一转接头与反射镜下表面抵接的一侧设置有胶垫片。

在上述的大口径反射镜精密卸载结构中,所述胶垫片与第一转接头相连,第一转接头通过柔性连接杆与第二转接头相连,同时为了防止掉落第一转接头处安装了接头盖,第二转接头及第三转接头与传感器相连,通过传感器可以实施测试支撑力的大小,第三转接头与套筒连接,套筒与支杆及导向杆连接,通过支杆上下移动调节支撑力的大小,而导向杆使支撑结构仅可以上下移动。

在上述的大口径反射镜精密卸载结构中,所述调节机构包括调节斜坡、调节杆、定位块,定位块连接于底板上,调节杆螺纹连接于定位块,且调节杆转动连接于调节斜坡,随着调节杆的转动,调节杆带动调节斜坡在底板上直线移动,支杆的底部为倾斜面,支杆底部的球面与调节斜坡倾斜的上表面点接触使其更容易上下移动。

在上述的大口径反射镜精密卸载结构中,所述底板上连接有导向块,导向块设置于调节斜坡移动方向的两侧。

在上述的大口径反射镜精密卸载结构中,所述定位块与调节杆通过细牙螺纹相连,支杆与套筒之间通过细牙螺纹相连之间通过细牙螺纹相连。

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