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公开(公告)号:CN110375784B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN201910655468.7
申请日:2019-07-19
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明提供一种长波红外多普勒差分干涉仪系统支撑结构,解决了长波红外多普勒差分干涉仪整机在温度变化过程中的微热应力、低热变形等问题。该支撑结构镜组内各镜片采用轴向弹性压紧固定,同时通过弹簧柱塞对扩视场棱镜轴向弹性压紧固定以及对扩视场棱镜径向压紧固定,有效减小温度变化对干涉仪光学元件的影响,保证长波红外多普勒差分干涉仪相位反演精度和测风精度。
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公开(公告)号:CN113917651A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111151165.5
申请日:2021-09-29
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明公开了一种低温光学系统的调焦装置,该装置中,固定座组件安装在真空低温箱体外表面;移动筒组件一部分穿过真空低温箱体后位于真空低温箱体内部,另一部分位于所述真空低温箱体外部;移动筒组件位于真空低温箱体外部的部分与固定座组件通过平移台连接;移动筒组件上安装探测器;驱动组件用于驱动移动筒组件带动探测器沿着探测器光轴的方向移动;测量元件固定安装于固定座组件上,用于多次测量探测器在驱动组件驱动下沿自身光轴方向的位移量,同时结合探测器测试的光学系统离焦数据来获取准确的调焦数据,提供给驱动组件进行最终调焦,相比现有方式,本发明调焦精度更加高,调焦效率大大提升,并且满足了实时调焦的需求。
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公开(公告)号:CN118777637A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410689762.0
申请日:2024-05-30
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明属于误差分析领域,具体涉及一种基于热稳定性的多普勒差分干涉仪制造误差分析方法。该方法包括:步骤1、建立多普勒差分干涉仪的基准光程差模型:步骤2、分析温度变化前后光路轨迹一致性的影响;步骤3、建立基于制造公差的多普勒差分干涉仪光程差热漂移模型;步骤4、计算各制造参数公差对干涉仪热稳定性的影响大小;步骤5、根据多普勒差分干涉仪稳定性要求分配制造公差。本发明根据多普勒差分干涉仪热稳定性的影响因素,建立了基于制造公差的多普勒差分干涉仪光程差热漂移模型,热漂移模型简单、精度高、分析全面。
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公开(公告)号:CN116068713A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202211351817.4
申请日:2022-10-31
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G02B7/00
Abstract: 本发明涉及一种用于低温光学系统元件安装的稳定支撑装置及系统,以解决现有低温下光学元件的支撑结构复杂,无法很好控制元件间的间隔量,温度剧烈变化且变化次数较多时补偿调节响应能力下降的技术问题。该装置包括低温间隔调节骨架和分别位于其两侧的含有两个结构支撑件和一个光学元件连接件的低温间隔支撑组件;结构支撑远离光学元件连接件的端部与低温间隔调节骨架之间柔性连接;两个结构支撑件靠近光学元件连接件的端部之间的距离,大于两个结构支撑件靠近低温间隔调节骨架的端部之间的距离;结构支撑件和光学元件连接件的热膨胀系数,均大于低温间隔调节骨架的热膨胀系数。
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公开(公告)号:CN111735763A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010566314.3
申请日:2020-06-19
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G01N21/01
Abstract: 本发明提供了一种长波红外多普勒差分干涉仪冷光学系统,解决现有干涉仪在非低温下工作时,光学系统的背景热辐射产生噪声影响成像效果的问题。该系统包括光学系统、低温真空杜瓦系统、对置式斯特林制冷系统、金属波纹管及探测系统;低温真空杜瓦系统包括真空杜瓦及设在真空杜瓦内的防辐射屏罩、支撑板、导热板及多个绝热支撑柱;防辐射屏罩和光学系统均设在导热板上;对置式斯特林制冷系统的冷指穿过真空杜瓦、防辐射屏罩与导热板连接;金属波纹管一端固定在真空杜瓦上,另一端连有连接盘;探测系统包括固定在真空杜瓦外壁上探测器安装支架和通过二维精密调整台设在探测器安装支架上的探测器,且探测器的冷屏连接于连接盘的中心孔处。
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公开(公告)号:CN109870426B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN201910150032.2
申请日:2019-02-28
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G01N21/45
Abstract: 本发明提供一种长波红外多普勒差分干涉仪的光学系统,包括前置镜头、干涉仪、条纹成像镜头和制冷型红外探测器。采用完全匹配的方式对制冷型探测器进行冷屏匹配,利用机械主动式热补偿方式对条纹成像镜头进行无热化设计,使干涉仪系统能够在常温常压(20℃,1atm)下装配,在低温真空(160K,0atm)环境下工作,从而降低光机结构自身热辐射对探测灵敏度造成的影响。本发明实现了分体式多普勒差分干涉仪在长波红外波段的应用,干涉仪系统在工作波段内得到的仿真干涉条纹具有较高的调制度,能够满足24~60km大气风速反演和臭氧浓度反演的精度要求。
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公开(公告)号:CN113757245B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202111014858.X
申请日:2021-08-31
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明公开了一种适用于低温光学系统的单限位螺垫及其使用方法。该该单限位螺垫用于光学系统安装板和真空密闭箱底板的螺纹连接,具体使用过程为:在光学系统安装板的上表面以及光学系统安装板下表面和真空密闭箱底板的上表面之间均放置单限位螺垫;固定螺钉依次穿过光学系统安装板上方的单限位螺垫、光学系统安装板、光学系统安装板下方单限位螺垫后与真空密闭箱底板上连接,从而实现光学系统安装板与真空密闭箱底板的对接安装,从而根本上解决了低温下由于光学系统安装底板与真空密闭箱温度及材料不同造成光学系统安装底板变形,从而影响光学系统装调精度的问题,大大提升了光学系统的使用可靠性。
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公开(公告)号:CN113757245A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202111014858.X
申请日:2021-08-31
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明公开了一种适用于低温光学系统的单限位螺垫及其使用方法。该该单限位螺垫用于光学系统安装板和真空密闭箱底板的螺纹连接,具体使用过程为:在光学系统安装板的上表面以及光学系统安装板下表面和真空密闭箱底板的上表面之间均放置单限位螺垫;固定螺钉依次穿过光学系统安装板上方的单限位螺垫、光学系统安装板、光学系统安装板下方单限位螺垫后与真空密闭箱底板上连接,从而实现光学系统安装板与真空密闭箱底板的对接安装,从而根本上解决了低温下由于光学系统安装底板与真空密闭箱温度及材料不同造成光学系统安装底板变形,从而影响光学系统装调精度的问题,大大提升了光学系统的使用可靠性。
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公开(公告)号:CN113917651B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202111151165.5
申请日:2021-09-29
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明公开了一种低温光学系统的调焦装置,该装置中,固定座组件安装在真空低温箱体外表面;移动筒组件一部分穿过真空低温箱体后位于真空低温箱体内部,另一部分位于所述真空低温箱体外部;移动筒组件位于真空低温箱体外部的部分与固定座组件通过平移台连接;移动筒组件上安装探测器;驱动组件用于驱动移动筒组件带动探测器沿着探测器光轴的方向移动;测量元件固定安装于固定座组件上,用于多次测量探测器在驱动组件驱动下沿自身光轴方向的位移量,同时结合探测器测试的光学系统离焦数据来获取准确的调焦数据,提供给驱动组件进行最终调焦,相比现有方式,本发明调焦精度更加高,调焦效率大大提升,并且满足了实时调焦的需求。
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公开(公告)号:CN114113662B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202111273148.9
申请日:2021-10-29
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明属于光学工程领域,提供了一种长波红外多普勒差分干涉仪光栅组件低温安装结构,旨在解决传统长波红外低温光机结构因不同元件材料低温热膨胀系数不匹配,在温度载荷变化时发生安装预紧力的改变,进而造成结构组件位置改变,使干涉条纹产生倾斜、调制度下降,最终影响光学系统成像质量和稳定性的问题。本发明包括长波红外干涉仪支架、光栅压板、光栅压板固定件。光栅压板内部安装光栅元件,光栅压板与干涉仪支架结构紧密贴合连接,通过光栅压板固定件的柔性压块进行轴向定位压紧,保证低温状态下光栅压板基准结构始终与干涉仪支架紧密贴合,提供可靠有效的安装,具有结构简单,加工、装配方便的优点。
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