Устройство для фиксации астрономического зеркала в радиальном направлении

 

Использование: оптическое приборостроение , в частности узлы крепления крупногабаритных оптических элементов. Сущность изобретения: в оправе зеркала кронштейны равномерно расположены по окружности, четыре гибкие ленты охватывают зеркало с четырех сторон, каждая из лент закреплена в кронштейне и снабжена механизмом натяжения. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕ! СКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 G 02 В 7/182

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО CCCP (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕН

К ПАТЕНТУ

,>

:САЭ (21) 4916395/10 (22) 04.03,91 (46) 30.07.93, Бюл. M 28 (71) Ленинградское оптико-механическое объединение (72) С.А. Корешков (73) Ленинградское оптико-механическое объединение им, B.È, Ленина (56) Патент США N 3832040, кл. 350 — 310, 1974.

Изобретение относится к оптическому приборостроению, в частности к узлам крепления крупногабаритных оптических элементов.

Цель изобретения — умен ьшение деформаций оптического элемента, которые возникают m воздействия перпендикулярных к оптической оси инерционных сил, сил тяжести и температурных деформаций оправы.

На чертеже показана конструкция устройства фиксации астрономического зеркала.

На оправе 1 закреплены четыре кронштейна 2, С кронштейнами через шарниры 3 соединены четыре гибкие ленты. Ленты 4 удерживают зеркало 5 от смещения в вертикальной плоскости. Ленты 6 удерживает от смещения в горизонтальной плоскости. Для центрирования зеркала и натяжения лент используются механизмы натяжения 7 (элементы осевого крепления на чертеже не показаны). Устройство работает следующим . образом. Действие сил тяжести (в положении ось зеркала горизонтальна) или стартовых перегрузок уравниваются реактивными,, Я2,„, 1831706 А3 (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФИКСАЦИИ АСТРОНОМИЧЕСКОГО ЗЕРКАЛА В РАДИАЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ (57) Использование: оптическое приборостроение, в частности узлы крепления крупногабаритных оптических элементов.

Сущность изобретения: в оправе зеркала кронштейны равномерно расположены по окружности, четыре гибкие ленты охватывают зеркало с четырех сторон. каждая из лент закреплена в кронштейне и снабжена механизмом натяжения. 1 ил.

Силами лент. Эти силы по своему характеру аналогичны силам при радиальной разгрузке зеркал на ленте, которые позволяет сохранять хорошее качество отражающей поверхности. Поэтому данная конструкция позволяет проводить контроль и хранение зеркала на ребре без дополнительных разгружающих устройств.

Предлагаемое устройство фиксации позволяет также компенсировать температурные деформации оправы и лент.

Так, например, при увеличении температуры оправа 1 начинает расширяться. При этом кронштейн 2 смещается по радиусам от центра, стремясь натянуть ленты. Но при этом расширяются и ленты, и поэтому давление на зеркале не увеличивается. Подбором расстояния от кронштейна до зеркала

В при известных коэффициентах линейного расширения а оправы, лент и зеркала можно добиться полной компенсации температурных деформаций.

Например, если оправа изготовлена из титана а =8 "10 К ленты из инвара с а=1,5 10 К, зеркало из ситалла с г:==0,15 х

1831706

СоставителЬ С. Корешков

Texpea M.M0ðråHòàë КОрректор JI Филь

Редактор Н, Коляда

Заказ 2551 Тираж . Подписное . ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35. Раушская наб;, 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

-б -1

10 К, то при диаметре зеркала 1500 мм расстояние до кронштейнов должно быть около

15 мм, Радиальное крепление зеркала с помощью лент позволяет повысить качество отражающей поверхности зеркала, а придание этому креплению термокомпенсационных свойств позволяет сохранить хорошее качество поверхности и при температурных перепадах.

Формула изобретения

Устройство для фиксации астрономического зеркала в радиальном направлении, содержащее оправу с размещенным в ней зеркалом и кронштейны, равномерно расположенные по периметру зеркала, о т л и ч а ю щ ее с я тем. что, с целью уменьшения деформаций зеркала, устройство дополнительно снабжено четырьмя гибкими лентами; взаимодействующими торцовой поверхностью с зеркалом, при этом оба конца каждой из лент шарнирно закреплены в кронЪитейнах. а каждая лента снабжена механизмом ее натяжения.

Устройство для фиксации астрономического зеркала в радиальном направлении Устройство для фиксации астрономического зеркала в радиальном направлении 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано при создании объективов и других оптических приборов, содержащих оптический элемент с центральным отверстием

Изобретение относится к оптическому приборостроению, а именно к оптическим отражающим системам, и может быть использовано в качестве управляемого зеркала с изменяемой кривизной поверхности, например устройства для концентрации лучистой энергии, телескопа, прожекторной установки и т

Способ включает последовательную вклейку в пазы основания вкладышей с предварительным их позиционированием относительно основания и контролем топографических характеристик каждого вкладыша, юстировку основания и вкладышей и контроль оптических характеристик каждого вкладыша. Ввод вкладышей в пазы основания осуществляют с помощью транслятора оптической скамьи стенда для вклейки, на котором их фиксируют удерживающим узлом с возможностью наклона, вертикального и горизонтального перемещения. Контроль топографических характеристик проводят до позиционирования вкладышей относительно основания, которое осуществляют над ним без касания. Юстировку основания и вкладышей осуществляют относительно пучка лазерного излучения видимого спектрального диапазона с квазиплоским волновым фронтом и расходимостью θ≤3·10-5 рад. Контроль оптических характеристик осуществляют путем регистрации фокального пятна зеркала на детекторе, которое совмещают с перекрестьем, фиксирующим оптическую ось пучка. Технический результат - обеспечение точности сборки за счет выставления основания, запирающей оболочки и зеркала с точностью Δφ1≤ ±3” без многократно повторяющихся операций. 4 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к оптическому приборостроению, рентгеновской астрономии и может быть использовано при разработке способов сборки зеркальной системы телескопов, предназначенных для наблюдения астрономических объектов в рентгеновском диапазоне спектра электромагнитного излучения, в частности касается способа сборки оптической системы рентгеновского телескопа, содержащей N зеркальных модулей. Заявленный способ включает последовательное выставление с помощью монтажно-юстировочного стенда на общей опорной плите модулей, состоящих из нескольких коаксиально расположенных вкладышей, образующих элементарные зеркала скользящего падения, объединенных на едином основании. При этом ориентацию каждого модуля относительно общей опорной плиты осуществляют с использованием лазерного излучения видимого спектрального диапазона по ориентации внешней торцовой поверхности его единого основания, которую предварительно выполняют зеркальной, для чего формируют широкоапертурный монохроматическиий пучок с квазиплоским волновым фронтом, расходимостью θ, выбранной из условия θ≤3⋅10-5 рад, и направляют его на зеркальную поверхность основания, контролируя положение модуля на приемной площадке ПЗС-камеры по отраженному сигналу относительно заранее заданной реперной метки, фиксирующей оптическую ось пучка, обеспечивая требуемую угловую точность выставления каждого модуля на общей опорной плите. При необходимости производят корректировку возможных угловых отклонений. Технический результат - процессы юстировки и сборки зеркальной системы выполнены с точностью, не превышающей 1'. 4 ил.

Объектив может быть использован для создания объективов зеркальных коллиматоров и телескопов, работающих в широком диапазоне температур. Объектив включает корпус из продольных и поперечных элементов, расположенные в нем на оптической оси узел фокусировки, установленную на корпусе беззазорную линейную подвижку с кареткой, установленное на каретке зеркало, стержневой привод подвижки, одним концом связанный с корпусом, а другим с кареткой, и закрепленное на корпусе главное зеркало. Узел фокусировки также установлен на каретке, направляющие подвижки установлены под углом ϕ к оптической оси объектива, найденном из соотношения, приведенного в формуле изобретения, а стержень привода подвижки выполнен из материала с большим коэффициентом линейного расширения и закреплен так, что обеспечивает перемещение каретки, компенсирующее термическое изменение размеров корпуса. Технический результат - одновременная стабилизация положения фокуса и визирной оси при изменении температуры и упрощение конструкции узла термокомпенсатора при сохранении рабочего диапазона температур. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Телескоп содержит зеркально-линзовый осевой объектив с некруглой апертурой, включающий собирающую входную линзу, в центре которой расположено выпуклое вторичное зеркало, вогнутое главное зеркало-линзу и предфокальный двухлинзовый корректор, и оптомеханическую конструкцию. Плоскость изображения находится вблизи задней поверхности крепежной системы главного зеркала. Корректор размещен в центре главного зеркала-линзы. В главном и вторичном зеркалах установлены внутренние бленды. Оптомеханическая конструкция содержит боковые стойки, шпангоут, размещенный на нем держатель, внутри которого размещен корректор, а на внешней стороне закреплены главное зеркало-линза и бленда. Сборки входной линзы с вторичным зеркалом и главного зеркала-линзы с корректором соединены боковыми стойками, закрепленными со стороны главного зеркала-линзы на шпангоуте, а со стороны входной линзы - на ее держателе. Вторичное зеркало закреплено на входной линзе посредством держателя вторичного зеркала и его бленды. Фотоприемник закреплен на внешнем торце держателя главного зеркала-линзы. Технический результат - обеспечение высокодетальной космической съемки поверхности Земли при размещении телескопа на КА микрокласса за счет уменьшения габаритов. 11 з.п. ф-лы, 8 ил.
Наверх