[发明专利]稀疏孔径成像系统光束相位补偿反射镜有效
申请号: | 201711281676.2 | 申请日: | 2017-12-07 |
公开(公告)号: | CN107942472B | 公开(公告)日: | 2023-05-23 |
发明(设计)人: | 马群;于洵;韩峰;陶宇;聂亮;陈靖 | 申请(专利权)人: | 西安工业大学 |
主分类号: | G02B7/198 | 分类号: | G02B7/198 |
代理公司: | 西安新思维专利商标事务所有限公司 61114 | 代理人: | 黄秦芳 |
地址: | 710032 陕*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 稀疏 孔径 成像 系统 光束 相位 补偿 反射 | ||
本发明涉及高分辨率光学成像技术领域,具体涉及一种稀疏孔径成像系统光束相位补偿反射镜。解决现有技术中快速反射镜调节量小、柔性结构复杂的问题。本发明采用的技术方案包括基座和反射镜组件,所述反射镜组件包括反射镜支撑板,其上固定有反射镜,反射镜支撑板下部平行设置有基座,基座和反射镜支撑板之间的X轴和Y轴方向上均匀设置有四个音圈电机和四组弹性片机构,音圈电机通过音圈电机座与基座连接,音圈电机通过音圈电机线圈与反射镜支撑板连接,每组弹性片机构由第一斜支撑弹性片和第二斜支撑弹性片对称组成,音圈电机设置于第一斜支撑弹性片和第二斜支撑弹性片之间,相邻两个音圈电机之间设置有位移传感器,位移传感器固定于基座上。
技术领域
本发明涉及高分辨率光学成像技术领域,具体涉及一种稀疏孔径成像系统光束相位补偿反射镜。
背景技术
随着光学科技的飞速发展,在航空航天、天文科观测与研究、卫星遥感、地理测绘、气象科学、地球资源探测以及军事侦察等诸多领域,高分辨率光学成像仪器得到了广泛的应用与重视,成为衡量一个国家科技实力的重要标准之一。因此世界各国都投入相当的科技、经济力量来研究高分辨率光学成像技术。由于传统光学成像系统角分辨力受波长和系统孔径的限制,若要针对一定的工作波段提高系统角分辨力,只能增大系统孔径,而在实际应用中加工成本、有效载荷体积和稳定性等很多因素限制了大孔径光学系统的应用。
现有的快速反射镜通常用压电陶瓷或音圈电机驱动,使柔性机构产生弹性变形,改变反射镜的转角,其优点是响应速度高、控制精度高。但这些快速反射镜大多数在镜面的偏转方向为柔性,而在垂直镜面方向为刚性,无法调节垂直镜面方向的位移量。也有个别反射镜在垂直镜面方向可调,但调节量很小或柔性结构复杂,很难满足稀疏孔径成像系统光束相位误差调节要求。
发明内容
本发明为解决现有技术中快速反射镜调节量小、柔性结构复杂的问题,提供一种稀疏孔径成像系统光束相位补偿反射镜。
为解决现有技术存在的问题,本发明的技术方案是:一种稀疏孔径成像系统光束相位补偿反射镜,包括基座和反射镜组件,所述反射镜组件包括反射镜支撑板,其上固定有反射镜,其特征在于:反射镜支撑板下部平行设置有基座,所述的基座和反射镜支撑板之间的X轴和Y轴方向上均匀设置有四个音圈电机和四组弹性片机构,音圈电机通过音圈电机座与基座连接,音圈电机通过音圈电机线圈与反射镜支撑板连接,每组弹性片机构由第一斜支撑弹性片和第二斜支撑弹性片对称组成,音圈电机设置于第一斜支撑弹性片和第二斜支撑弹性片之间,相邻两个音圈电机之间设置有位移传感器,位移传感器固定于基座上。所述的第一斜支撑弹性片和第二斜支撑弹性片的结构为“Z”型,两端分别通过螺钉与基座和反射镜支撑板连接。
所述的第一斜支撑弹性片和第二斜支撑弹性片的材料为不导磁或导磁性弱的金属材料。
所述的基座上设置有四个凹槽,每个音圈电机座分别设置于凹槽上,位移传感器设置于凹槽之间的凸台上。
所述的“Z”型的第一斜支撑弹性片和第二斜支撑弹性片的斜撑与水平面的夹角为大于0°小于45°,斜撑的长度大于10mm,所述的第一斜支撑弹性片和第二斜支撑弹性片为0.1~1mm厚的弹性金属片。
与现有技术相比,本发明的优点如下:
本发明在反射镜偏转方向和垂直镜面方向都具有柔性,反射镜的转角和垂直镜面方向的位移量同时快速可调;
本发明减小斜支撑弹性片斜面与水平面夹角或增大斜面长度可实现大的调节范围;
本发明音圈电机设置于每组弹性片机构的中间位置用于驱动弹性片机构,同时调节反射镜转角和垂直镜面方向的位移量,受力均匀、稳定性好、具有调节范围大、结构简单;
本发明结构简单、安装方式简单。
附图说明
图1为本发明装置的总体结构示意图;
图2为图1的前视图;
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