一种基于平衡梁的卫星附件振动挠性力矩模拟器

    公开(公告)号:CN105652689A

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201511005436.0

    申请日:2015-12-28

    Abstract: 一种基于平衡梁的卫星附件振动挠性力矩模拟器,它涉及一种力矩模拟器,以解决现有的柔性卫星姿态半物理仿真用的设备存在力矩控制不准确、控制范围小和力矩小的问题,它包括底座、三个平衡梁系统和三个圆光栅系统;三个平衡梁系统竖向布置并组装为三轴力矩产生机构,三轴力矩产生机构安装在底座上;每个平衡梁系统包括平衡梁、驱动机构、基座和两个平衡配重块;三个平衡梁中的任意两个平衡梁的长度方向相垂直;每个驱动机构包括电机、电机座、电机连接块和轴;每个平衡梁系统上的电机安装在电机座上,电机座安装在基座上,电机的输出端安装有电机连接块。本发明用于研制卫星。

    一种微应力条件下接触热阻检测装置

    公开(公告)号:CN104132963B

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201410390771.6

    申请日:2014-08-08

    Abstract: 一种微应力条件下接触热阻检测装置,涉及接触热阻检测技术领域。解决了传统的接触热阻检测装置只能检测被测件在较大应力下的传热情况,无法实现微应力以致无应力状态下的接触热阻状况,同时存在材料本身自重产生的接触应力作用不能消除的问题。本发明所述检测装置通过螺杆和螺母的配合使左固定板和右固定板将被测件夹紧,通过螺母控制弹簧的伸长量,从而实现被测件的微应力加载,由于螺母上刻有刻度,因此能够确定螺杆的伸长量,进而确定被测件之间的预应力,同时通过升降台对被测件进行支撑;通过隔热元件将左固定板和支撑架隔开,使得加热板中的热量不会通过支撑架传递至真空罩,从而使热量能够集中,提高检测精度。本发明适用于对接触热阻进行检测。

    一种紧凑型阵列式高通量大口径光学聚焦与频率转换系统

    公开(公告)号:CN103235387B

    公开(公告)日:2016-02-10

    申请号:CN201310156287.2

    申请日:2013-04-28

    Abstract: 一种紧凑型阵列式高通量大口径光学聚焦与频率转换系统,它涉及一种高通量大口径光学聚焦与频率转换系统。本发明的目的是为了解决紧凑型单束高通量大口径光学聚焦与频率转换系统结构稳定性差及多个紧凑型单束高通量大口径光学聚焦与频率转换系统占用空间大的问题。窗口模块、倍频聚焦模块、连接段、拆装操作段、取样模块和过渡法兰沿光束传播方向依次排列,窗口模块与倍频聚焦模块连接,倍频聚焦模块与连接段连接,连接段与拆装操作段连接,拆装操作段与取样模块连接,取样模块与过渡法兰连接,过渡法兰与聚变装置连接。本发明用于激光核聚变装置的光学终端。

    带有晶体温度调控功能的大口径激光倍频转换及聚焦装置

    公开(公告)号:CN105281192A

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201510658578.0

    申请日:2015-10-12

    Abstract: 带有晶体温度调控功能的大口径激光倍频转换及聚焦装置,为解决现有的大口径激光倍频转换及聚焦装置不具有温度调控能力,不能实现非临界相位匹配的问题。聚焦透镜、转接法兰、四倍频转换模块、第一光管道、二倍频转换模块和第二光管道由左至右依次布置,且聚焦透镜与转接法兰固定连接,转接法兰与四倍频转换模块固定连接,四倍频转换模块与第一光管道固定连接,第一光管道与二倍频转换模块固定连接,二倍频转换模块与第二光管道固定连接,四倍频转换模块和二倍频转换模块固装在支架上。四倍频转换模块采用双温控技术实现二倍频到四倍频的转换,并通过聚焦透镜实现高能量激光的聚焦。本发明用于实现高通量大口径激光的倍频转换。

    一种可调控晶体温度的大口径晶体倍频转换装置

    公开(公告)号:CN105226497A

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201510657600.X

    申请日:2015-10-12

    Abstract: 一种可调控晶体温度的大口径晶体倍频转换装置,它涉及一种大口径晶体倍频转换装置。本发明目的是为解决了现有的装置无法加热大口径晶体并维持较高的晶体表面温度均匀性的问题。所述第一筒体和第二筒体均为双层方筒体,第一筒体的一端设置有前端盖,第一筒体和第二筒体可拆卸连接,第二筒体的另一端有后端盖,第一内筒的外表面上的第一进水槽和第一回水槽沿第一内筒的长度方向并列设置,多条第一分水槽设置在第一进水槽和第一回水槽之间,每条第一分水槽的一端与第一进水槽连通且其另一端围绕第一内筒一圈后与第一回水槽连通,第一筒体通过一组进出水管路总成与恒温水箱相连通。本发明用于实现高通量大口径激光的倍频转换。

    一种采用恒温水循环方式实现温度调控功能的箱体

    公开(公告)号:CN105223978A

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201510657629.8

    申请日:2015-10-12

    Abstract: 一种采用恒温水循环方式实现温度调控功能的箱体,涉及光学技术领域。该箱体解决目前现有的加热装置无法实现光学元器件在通光的条件下并能够长时间加热的问题。方案:所述箱体包括左侧端盖、第一箱体、第二箱体和右侧端盖,第一箱体和第二箱体并列设置,第一箱体和第二箱体均由第一上侧箱壁、第二上侧箱壁、左侧箱壁、右侧箱壁、第一下侧箱壁和第二下侧箱壁构成,在第一上侧箱壁上开有入水口和出水口,在第二箱体的右侧箱壁上开有出口,出口采用密封胶圈和端盖密封;本发明用于光学元器件温度调控功能。

    一种用于大尺寸光栅安装测试的五维高精度平台

    公开(公告)号:CN103955043B

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201410205791.1

    申请日:2014-05-15

    Abstract: 一种用于大尺寸光栅安装测试的五维高精度平台,属于高精度调整装置技术领域。为解决现有大尺寸光栅安装测试平台受中心高限制无法实现五维调整,以及现有四维调整装置整体刚度低、稳定性差问题。两个x轴光电接近开关通过两个x轴光电接近开关座与平动底座固接,十字交叉导轨组件的两根长导轨固定于平动底座上,内侧滑座组件固定于十字交叉导轨组件的四个十字滑块之间,x轴平动驱动组件的x轴滚珠丝杠螺母固定在内侧滑座组件的滑座基体内,y轴平动驱动组件与绕x、y、z轴旋转组件及内侧滑座组件固接,绕x、y、z轴旋转组件与十字交叉导轨组件的两根短导轨固接,光栅安装组件与绕x、y、z轴旋转组件固接。本发明用于大尺寸光栅安装测试。

    一种楔形透镜拆装单元的精准离线定轴装置与方法

    公开(公告)号:CN103235419B

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201310156208.8

    申请日:2013-04-28

    Abstract: 一种楔形透镜拆装单元的精准离线定轴装置与方法,它涉及一种离线定轴装置与方法。本发明为了解决现有离线定轴装置与方法无法实现高批量化和高精准定轴的问题。本发明的装置:楔形透镜光机装配架设置在光学平台中部,两个自准直仪底座分别设置在楔形透镜光机装配架的两侧,楔形透镜替代件固装在楔形透镜光机装配架上。方法:1、安装楔形透镜替代部件;2、调整自准直仪;3、取下楔形透镜替代部件,4、楔形透镜在线拆装单元的离线安装;4、楔形透镜的批量化光机离线装校;5、楔形透镜的离线定轴;6、离线装校平台进行离线定轴校验;7、完成定轴校验;8、完成精准离线定轴。本发明用于楔形透镜拆装单元的精准离线定轴。

    楔形透镜大口径光学聚焦与频率转换系统的离线装校平台

    公开(公告)号:CN103235418B

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201310155858.0

    申请日:2013-04-28

    Abstract: 楔形透镜大口径光学聚焦与频率转换系统的离线装校平台,它涉及一种离线装校平台。本发明为了实现使用楔形透镜的大口径光学聚焦与频率转换系统的精准离线装校的问题。本发明的支撑平台和普通光学平台并列设置在实验地基上,重力补偿模块和基准模块分别设置在支撑平台的首端和末端,光学聚焦与频率转换系统的一端设置在重力补偿模块上,光学聚焦与频率转换系统的另一端与基准模块连接,第一内调焦望远镜调整座和第二内调焦望远镜调整座由左至右依次设置在普通光学平台上,第一内调焦望远镜设置在第一内调焦望远镜调整座上,第二内调焦望远镜设置在第二内调焦望远镜调整座上。本发明用于光学聚焦和频率转换系统的离线装校。

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