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微晶材质自由曲面反射镜精密超声铣磨加工技术 被引量:13
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作者 徐领娣 房安利 +2 位作者 于建海 张继友 李昂 《光学精密工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第12期2564-2570,共7页
自由曲面光学元件与球面和非球面光学元件相比能够提供更高的光学设计自由度,应用于成像光学系统有利于简化系统结构和改善系统质量,在新一代空间光学遥感领域具有广阔的应用前景。为了满足离轴反射式自由曲面空间光学遥感系统的快速、... 自由曲面光学元件与球面和非球面光学元件相比能够提供更高的光学设计自由度,应用于成像光学系统有利于简化系统结构和改善系统质量,在新一代空间光学遥感领域具有广阔的应用前景。为了满足离轴反射式自由曲面空间光学遥感系统的快速、高精度研制需求,本文瞄准微晶材质、复杂连续曲面类自由曲面反射镜超声铣磨加工表面粗糙度和亚表面质量的提升目标,开展了主轴转速、切削深度、进给量等主要工艺参数的优化实验和研究,完成了300 mm口径自由曲面反射镜的建模分析和超声铣磨加工,最终铣磨加工表面的面形精度达8.89μm PV,亚表面损伤层深度低于18μm,实现了自由曲面光学反射镜的高精度、低损伤铣磨加工,能够有效降低后续研抛加工的材料去除总量,缩短整个加工周期。 展开更多
关键词 光学加工 自由曲面 超声铣磨 工艺参数优化 表面粗糙度 微晶
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光学反射镜组件离子束加工中的热效应 被引量:4
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作者 王永刚 李昂 +2 位作者 孟晓辉 李文卿 张继友 《航天返回与遥感》 CSCD 北大核心 2021年第3期72-78,共7页
针对空间光学载荷光学反射镜组件离子束加工时产生的能量传输及累积效应对组件胶粘层的物理性能产生的不利影响,文章根据离子源的能量分布特点,建立了离子束加工过程中的动态热传输模型;结合模型对驻留时间、束流分布参数、离子源功率... 针对空间光学载荷光学反射镜组件离子束加工时产生的能量传输及累积效应对组件胶粘层的物理性能产生的不利影响,文章根据离子源的能量分布特点,建立了离子束加工过程中的动态热传输模型;结合模型对驻留时间、束流分布参数、离子源功率产生的热效应进行了静态和动态分析;最后,在某直径1000mm非球面ULE玻璃材料反射镜组件的加工中进行试验,实测加工中的最高温度为47.19℃,与理论值基本一致,满足了胶层对温度阈值70℃的需求。文章可为确定反射镜组件的离子束加工工艺参数提供参考。 展开更多
关键词 光学反射镜组件 热传输模型 驻留时间 束流分布参数 离子源功率 空间相机
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应用旋转法实现大口径非球面反射镜零重力面形加工 被引量:7
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作者 孟晓辉 王永刚 +3 位作者 李文卿 陈建丞 周于鸣 张继友 《光学精密工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第12期2517-2524,共8页
为了在地面制造环境下实现大口径空间非球面反射镜的零重力面形加工,建立了基于重力卸载的高精度旋转检测工艺方法。首先对N次等间隔旋转法的基本原理进行了介绍,并结合一块Ф1290 mm ULE材料的非球面反射镜加工实例,分别给出了旋转法... 为了在地面制造环境下实现大口径空间非球面反射镜的零重力面形加工,建立了基于重力卸载的高精度旋转检测工艺方法。首先对N次等间隔旋转法的基本原理进行了介绍,并结合一块Ф1290 mm ULE材料的非球面反射镜加工实例,分别给出了旋转法实施环节中的旋转角度和偏心误差控制方法,实际角度误差和偏心误差分别优于0.1°和0.1 mm。然后,在低精度阶段采用了3次旋转法对检测结果进行处理,主镜面形精度快速收敛至0.029λ-RMS;同时由于应用旋转法而导致镜面上的对称性误差累积放大,进行了针对性去除,面形精度进一步收敛至0.023λ-RMS。最后,采用了6次旋转法对检测结果进行处理并指导光学加工,反射镜6个方向下的实测面形精度为0.012λ-RMS,去除重力变形误差后面形精度达到了0.010λ-RMS,该面形可以认为是卫星入轨后零重力空间环境下的反射镜面形。文中所述加工工艺方法不仅适用于米级口径,还适用于更大口径空间非球面反射镜零重力面形的高精度加工。 展开更多
关键词 光学加工 光学检测 空间光学遥感器 非球面反射镜 零重力面形
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大口径光学组件重力翻转测试方法验证及应用 被引量:7
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作者 周于鸣 杨秋实 +2 位作者 孟晓辉 刘志远 王向东 《航天返回与遥感》 CSCD 2019年第3期33-39,共7页
空间光学遥感器的光学组件在地面检测时,最终检测结果受重力变形、结构变形、装配应力、加工残差等多重因素影响。考虑到重力影响在轨后会自动消失,因此在地面装调过程中,需要将重力变形误差与结构变形和装配应力的影响严格区分,有效提... 空间光学遥感器的光学组件在地面检测时,最终检测结果受重力变形、结构变形、装配应力、加工残差等多重因素影响。考虑到重力影响在轨后会自动消失,因此在地面装调过程中,需要将重力变形误差与结构变形和装配应力的影响严格区分,有效提高装配精度,降低装配难度。针对采用Bipod光机结构设计的光学组件,利用其力学边界条件简单的特点,通过有限元分析可以获得较为准确的分析结果,重力影响的光学面形误差可以通过翻转测试的数据叠加有效去除。文章将光学组件分别在光轴竖直向上和光轴竖直向下的条件下进行测试,通过将两次测试结果图像叠加,有效去除重力变形影响,实现了和装配应力的有效分离。 展开更多
关键词 大口径 光学组件翻转测试 两足杆结构 空间遥感
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基于干涉测量的Ф1.3 m非球面反射镜定心 被引量:5
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作者 王聪 陈佳夷 +2 位作者 栗孟娟 王海超 李斌 《红外与激光工程》 EI CSCD 北大核心 2020年第1期185-190,共6页
1.3 m凹椭球面反射镜是某遥感器光学系统的主镜,其定心精度要求苛刻。由于该反射镜口径大、顶点曲率半径长,利用定心仪法进行定心的实现难度大,精度低。通过分析非球面的两种偏心之间的补偿现象,可知激光跟踪仪接触测量定心的精度仅为0.... 1.3 m凹椭球面反射镜是某遥感器光学系统的主镜,其定心精度要求苛刻。由于该反射镜口径大、顶点曲率半径长,利用定心仪法进行定心的实现难度大,精度低。通过分析非球面的两种偏心之间的补偿现象,可知激光跟踪仪接触测量定心的精度仅为0.15°。三坐标仪接触测量定心的精度能够达到0.005°,不过其量程受限,且在光学加工时的反复搬运会造成不便。利用Offner零位补偿检验光路进行干涉法定心,干涉法将反射镜偏心转换为检测系统波前的初级像差,同样可以达到0.005°的精度。该检测方法的误差来源主要是干涉仪焦点位置误差,是系统误差,可以通过旋转反射镜进行多次定心测量的方法予以消除。完成了该反射镜的定心,其结果与三坐标仪的测量结果对比,两种偏心的最大偏差仅为0.023 mm和0.002°。实现了大口径凹非球面反射镜的原位定心测量。 展开更多
关键词 光学检测 定心 零位检验 激光跟踪仪
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一种非球面反射镜有效通光口径的定量化检测方法 被引量:1
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作者 孟晓辉 张继友 +3 位作者 王永刚 李昂 周于鸣 李文卿 《航天返回与遥感》 CSCD 2020年第5期38-46,共9页
有效通光口径是非球面反射镜的一项重要指标参数,但在现有检测工艺中存在着难以定量化检测、测试误差大等问题,导致在后续系统复算过程中难以对成像品质进行正确评估。为了解决这些问题,文章提出在干涉检测阶段采用非线性误差校正的方... 有效通光口径是非球面反射镜的一项重要指标参数,但在现有检测工艺中存在着难以定量化检测、测试误差大等问题,导致在后续系统复算过程中难以对成像品质进行正确评估。为了解决这些问题,文章提出在干涉检测阶段采用非线性误差校正的方法来对非球面反射镜的有效通光口径进行检测。首先是通过光线追迹的方法采集一系列干涉仪CCD坐标系和待测反射镜坐标系下的坐标点数据;然后对坐标点数据进行多项式函数拟合,建立两者间非线性误差函数关系;最后以干涉仪CCD坐标系尺度下的有效干涉条纹图形作为输入,反算出镜面尺度下反射镜的实际有效通光口径。在工程应用实例中,对某型号空间相机中的一块米级非球面反射镜进行了实际检测,单边测试精度为干涉仪1个像素所对应的镜面尺度误差,且该方法的测试误差主要取决于测试系统中所选用干涉仪CCD平均分辨率的大小;分别将校正前后的反射镜参数代入到系统中进行复算,光学系统调制传递函数MTF值的偏差达到了0.013@71.5线对/mm。结果表明,应用该方法不仅可以在加工过程中对反射镜的有效通光口径进行实时监测,还能正确评估相机地面装调阶段的光学系统成像品质,在空间光学元件先进制造领域具有重要的工程应用意义。 展开更多
关键词 光学加工 光学检测 非球面反射镜 有效通光口径 非线性误差校正 空间光学相机
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大口径空间反射镜支撑变形误差分析方法研究 被引量:9
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作者 杨秋实 张继友 +2 位作者 于建海 陈建丞 于秋跃 《航天返回与遥感》 CSCD 2020年第3期60-70,共11页
大型空间光学遥感器中的反射镜口径大、轻量化率高,导致其结构刚度较低,重力变形大。其在地面环境下检测得到的面形误差主要是镜面加工残差和支撑变形综合影响的结果,其中支撑变形会对面形检测结果产生较大影响。文章提出了一种结合有... 大型空间光学遥感器中的反射镜口径大、轻量化率高,导致其结构刚度较低,重力变形大。其在地面环境下检测得到的面形误差主要是镜面加工残差和支撑变形综合影响的结果,其中支撑变形会对面形检测结果产生较大影响。文章提出了一种结合有限元仿真的支撑变形误差分析方法,确定产生支撑变形的支撑力大小。首先通过旋转法将加工残差和支撑变形误差进行分离;然后在等梯度支撑力下进行有限元仿真分析,得到面形变化和支撑力变化的关系,并以反射镜实测面形作为衡量有限元仿真精度的依据;最后由偏差支撑力和面形变化的关系曲线,确定产生相应支撑变形误差的偏差支撑力大小,并结合某型号直径1 300mm的空间反射镜检测实例,验证了该方法的可行性。该分析方法可为大口径空间反射镜的重力卸载工装的设计与装调精度检测提供参考。 展开更多
关键词 大口径反射镜 旋转检测 有限元分析 重力卸载 支撑变形误差 航天遥感
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