激光望远镜

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激光望远镜相关的厂商

  • 武汉亿凡光电有限公司是一家专注于高新测绘设备及检测仪器的专业科技公司。集测绘仪器检测仪器的批发、销售、维修、检定、技术咨询于一体。为房产公司、监理、质检、建筑安装、装潢、地质、矿产、测绘、海洋、农林、国土、电力、电信、水利、及工业提供完善的激光测距和技术支持。公司致力于把国外的先进高科技产品在国内迅速推广和应用,更好的服务于国内经济建设,从而推进民族产业快速发展。公司把测距仪、激光测距仪、测高仪、激光测距望远镜、激光测距传感器、超声波测距仪、GPS 、全站仪、经纬仪、水准仪、标线仪、望远镜、夜视仪、测速仪、等专业激光电子产品作为主营方向、已先后与国外多家世界著名仪器厂家或国内总代理及驻华机构有着广泛、稳定的合作基础,代理德国视得乐望远镜、瑞士徕卡公司INSIGHT60 激光测距传感器DLSTO(手持式激光测距仪)、瑞士DIMETLX激光测距传感器(DLS-B30/15)、德国激光测距传感器ACETECH(LRF-0040)、德国喜利得(HILTI)、美国奥卡(OLC)、加拿大新康(NEWCON)、美国博士能(BUSHNELL)、图帕斯(TRUPULSE)等激光测距仪;是常州莱赛激光标线仪产品的华中特约代理;苏一光全站仪、经纬仪、水准仪等测量仪器系列产品湖北总经销;高明GARMIN手持GPS湖北特约代理商;同时公司还经销望远镜、夜视仪、稳像仪、数码望远镜等。
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  • 作为国内专业的光学仪器经销商,主要产品有:激光测距仪,望远镜,双筒望远镜,天文望远镜,观鸟镜,夜视仪,除湿机等。 目前经营的品牌和产品:  1.双筒望远镜  代理产品:美国博士能望远镜,日本佳能望远镜、德国视得乐望远镜、德国蔡司望远镜、德国徕卡望远镜、博冠望远镜,美国TASCO望远镜等。  2.天文望远镜  代理产品:美国星特朗天文望远镜,博冠天文望远镜,天狼天文望远镜和美国博士能天文望远镜。 3.观鸟镜代理产品:美国博士能观鸟镜,俄罗斯YUKON观鸟镜,美国TASCO(德宝)观鸟镜,德国徕卡观鸟镜。  4.激光测距仪/望远镜测距仪  代理产品:德国徕卡激光测距仪、德国喜利得激光测距仪、德国博世激光测距仪;美国博士能激光测距仪、美国图雅得测距仪、德国奥尔法测距仪、奥卡测距仪。  5.红外夜视仪  代理产品:俄罗斯YUKON(育兰)红外夜视仪、美国图雅得夜视仪、德国奥尔法红外夜视仪、博士能红外夜视仪、俄罗斯脉冲星夜视仪。 6.除湿机系列  代理的产品有:杭州川井除湿机、川岛除湿机、爱客除湿机、森井除湿机、MDH除湿机、TCL除湿机。公司品牌繁多,商品齐全,并设有展厅,欢迎上门选购。广东省内免费送货,货到付款!地 址:广州市天河区中山大道中1095号昇晖大厦一楼A08室电 话:020-82193786 13501519710 QQ:980614429网 站:http://guangzhou.it88.com.cn
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  • 昕锐至成(北京)光电技术有限公司位于中关村科技园门头沟园内,是一家专注于激光测量领域,专业从事手持类激光测量及光学等系列产品的研发、生产、销售的国家高新技术企业和中关村高新技术企业。 公司致力于激光测量技术的不断创新,创导和推动激光测量产品的国产化、产业化,始终秉承以行业用户的需求为导向,坚持以技术和品质立足市场,以服务和口碑赢取客户,通过软硬件技术的不断创新与研发,为行业用户提供操作简单、高品质的激光测量产品。 公司自主技术、自主专利、自主品牌,旗下品牌拥有: 昕锐XR系列测距测高仪 昕锐高清光学望远镜 昕锐X-Pro系列测角测距仪 昕锐激光标线仪系列 昕锐X-S系列激光测距仪 昕锐R系列高精度激光测距仪 Rxiry 昕锐为国产手持激光测量类创导品牌,服务于电力、林业、水利、交通、环保、安监、农业、地质、高尔夫、户外等各行业的激光传感配套
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激光望远镜相关的仪器

  • 昕锐 X600S 望远镜激光测距仪产品介绍昕锐X600S激光测距望远镜,昕锐测距仪采用测量瞄准一体化设计,一站式的方式使得测量更加简便。Rxiry 昕锐为中国创造的手持激光测距测高仪中的高端品牌,以品质+服务+口碑 = 品牌的理念去开发行业市场,服务客户,Rxiry昕锐XR系列激光测高仪产品可广泛应用于电力、林业、水利、交通、环保、安监、室内测量、农业、地质、高尔夫、户外等行业用户。昕锐X1200S三大测量模式:普通模式,扫描模式,高尔夫旗杆模式;多种应用场合试用,满足多种需求:1、 行业测绘:震动提示,测量信向标距离;2、 电力行业:精确,快速的测量塔杆距离;3、 通信行业:1米精度直接测量信号塔距离;4、 高尔夫行业:测量旗杆分辨率0.5适用范围:通信、电信、测绘、高尔夫行业 技术参数 产品型号X600S测量范围5-600M精度±1M起测范围5米放大倍率6X物镜直径20mm视场7.5℃出瞳距离16.5mm出瞳直径3.33mm电池寿命不低于5000次防水等级IP54电源供电CR2激光波长905nm激光等级CLASS1人眼安全操作温度-10℃-50℃存放温度-20℃-60℃尺寸96mm*70mm*36mm重量140g智能提示10秒无操作自动关机
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  • 近乎完美测距的双目激光测距仪观察、测量,获得高清距离的双筒望远镜 Onick ARC系列产品的推出,让您在使用双筒望远镜的同时,也能确切知道你与目标距离有多远,不再只是个粗略的估计距离,让您可以掌控所有的关键因素!它高级光学系统保证清晰,明亮和锐利的图像,广视野和8倍的放大倍率,Onick ARC 8x42是最常用距离的理想伴侣。42毫米的物镜,多层全镀膜和BAK4棱镜使您即使到最深的暮色也能确保轻易的获得稳定和出色的图像表现。一、产品特性:综合了“世界品牌望远镜”光学观测效果和“专业激光测距仪”的功能激光发射功率小,对人眼安全不需合作目标,可对任意物体测距距离高达1800米测距灵敏,显示数据直观拥有不使用时自动断电系统,耗电省坚实外观、舒适操控运用领域:电力、工业、林业、安防、地质勘探、建筑、野外狩猎、野营登山等。二、产品参数:测程范围:5-1500m测距误差:±1m放大倍率:8x物镜直径:42mm视场度:7°出射光瞳直径:7mm眼点距:16mm测距显示方式:视野内LCD显示对焦方式:中心轴调焦米/码显示:是操作温度:-20~+60℃电池类型:CR2-3V锂电产品尺寸:173x135x64mm产品重量:1279g标准配件:主机、便携包、背带、说明书、保修卡、擦镜布
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  • 天众TZ-G1200 激光测距望远镜产品概述:TZ-G1200 多功能测距望远镜是通过瞄准物体后发射不可见、对人眼无害的一种红外脉 冲,再通过持续不断的测算脉冲来回的时间从而计算出目标的准确距离。激光测量距离主要 取决与目标物体的反射程度,一般交通标示牌效果好。因为目标的颜色、表面处理程度、大 小、形状都将会直接影响物体的反射率,从而影响测距的距离。它具有简洁、轻巧的设计,被广泛用于高尔夫、狩猎、建筑测量和设计、消防系统等户 外运动勘测方面。产品参数: 测量范围:1200m 测距精度:±0.3m 测速误差:±5km/h 测角范围:±90 ° 测角精度:0.3测距测速功能:有 测高测角功能:有高尔夫旗杆模式:有 高尔夫弹道补偿:有测距方式:脉冲(人眼安全)激光安全等级:IEC60825-1 望远镜倍率:7 倍望远镜目镜孔径:16mm 望远镜物镜孔径:25mm外形尺寸:(101*75*41)mm产品重量:约 195 克(含电池重量) 防护等级:IP54工作温度:(-20~50) °C
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激光望远镜相关的资讯

  • 青海冷湖JUST光谱望远镜项目建设正式启动
    青海省冷湖科技创新产业园区管委会10日向记者表示,上海交通大学实施的JUST光谱望远镜项目建设正式启动。JUST光谱望远镜项目包含了两台望远镜,一台是JUST光谱望远镜,另外一台是测光为主的JUST先导望远镜。JUST光谱望远镜设计口径为4.4米,主镜采用薄镜面拼接技术,具有口径大、集光能力强、造价低、响应快等优势。JUST先导望远镜设计口径为1米,终端配备大靶面测光设备,以测光观测为主,对候选目标进行高精度的凌星测量,以探测系外行星,JUST先导望远镜的大视场测光观测和JUST光谱望远镜的高精度光谱观测在时域科学以及系外行星科学方面将形成优势互补。据上海交通大学李政道研究所副所长、上海交通大学特聘教授杨小虎介绍,JUST光谱望远镜项目需要5年至10年的投入和规划,分两期建设。第一期投资2.15亿元人民币,通过前三年的台址基建,包括望远镜的研制以及一些终端设备的研制,希望在2026年获得首光,2027年开始试观测。近年来,中国国内众多望远镜先后投入建设,但多数为测光望远镜,缺少光谱观测望远镜。鉴于此,上海交通大学开始筹划大口径光谱望远镜的建设,该望远镜具有强大的光谱观测能力,建成后将与中国空间站巡天望远镜、中国科大大视场巡天望远镜等测光望远镜形成优势互补。JUST光谱望远镜项目拟开展探索黑暗宇宙、追踪动态宇宙、寻找宜居行星三个特色方向的研究,该项目有望在暗物质和暗能量、时域天文学和系外行星搜寻方面取得一系列有重大影响的突破性研究成果。JUST光谱望远镜在星系巡天方面,将实现对大规模星系团成员星系的高完备度观测,寻求在暗物质、暗能量性质及星系形成与演化研究方向取得突破。在时域科学方面,将和中国科技大学以及中国科学院紫金山天文台共建的墨子巡天望远镜合作,通过光谱后随验证的方式证认墨子巡天望远镜所发现的高能天体现象并对其进行分类,这种通过大视场望远镜进行测光预警和光谱快速响应的时域天文联动观测模式在国际上也是绝无仅有的。同时,JUST光谱望远镜的高精度光谱仪瞄准在国际上首次同时实现多目标和高精度的光谱观测,将系外行星探测的效率提高10倍。冷湖天文观测基地位于青海省海西蒙古族藏族自治州茫崖市冷湖镇赛什腾山区域,平均海拔约4000米。2017年以来,中国科学院等科研单位合作在此开展天文台址科学监测。监测结果显示,冷湖赛什腾山区域的视宁度、晴夜时间等光学天文观测所需的关键监测数据表现优越,可比肩国际一流大型天文台所在地。
  • 中国架起世界光谱望远镜之王
    中国国家重大科学工程——大天区面积多目标光纤光谱天文望远镜(英文简称LAMOST)中新社记者 孙自法/摄   新华网北京6月4日电 (记者 俞铮 王爱华) 24块造价昂贵的六边形反射镜,像被“上帝之手”操控,任意变幻镜面形状 每块对角径1.1米、厚25毫米的镜面,竟也能神奇地凹凸变形。这是世界上最强大光谱巡天望远镜的核心组件,采用的是中国人开创、全球独一无二的镜面自动拼接兼具变形高难度技术。   总面积20平方米的巨大反射镜自动拼接、变形的目的,是为了精确指向不同高度或位置的天体,配合50米长的钢筋混凝土巨型“镜筒”以及另一端同样拼接而成的30平方米主镜,这个建在距北京城东北170公里一座山上的超级望远镜即将开始对浩瀚星空进行“户口普查”。   中国科学院国家天文台兴隆观测基地的“大天区面积光纤光谱天文望远镜”4日通过了国家验收。   耗资2.35亿元人民币、貌似导弹发射架的这座超级望远镜,最高处超过15层楼,由口径3.6米的反射施密特改正镜、口径4.9米的球面主镜和焦面组成光学系统。成像的焦面上装着4000根可自动定位的光纤,连接16台光谱仪实时记录数据。望远镜每次夜间观测1.5小时,最多可获得4000条天体光谱。   300多年前牛顿偶然发现太阳光被三棱镜散解成有色光,启发后人用光波谱线确定物质的化学组成。光谱也是天文学家读懂不同天体化学组成、密度、大气、磁场信息的钥匙。人类成像巡天活动记下数百亿天文目标,仅万分之一已测过光谱。绝大多数遥远天体,依然是“知其然而不知其所以然”。   超级望远镜项目总工程师崔向群在接受新华社记者专访时说:“未来3到5年,科学家将用它获得2.4万平方度范围内250万颗恒星、250万个星系、150万个亮红星系、100万个类星体的光谱数据。”   伽利略率先制成了天文望远镜,此后无数望远镜观天400年。中国的这项天文观测计划雄心勃勃,旨在深入认识暗物质、暗能量、星系形成和演化。   崔向群说:“在同一块大镜面上采用可变形薄镜面主动光学技术和拼接镜面主动光学技术,在一个光学系统中同时采用两块大的拼接镜面,4000根光纤高精度控制定位,都是世界首创。”   这些首创技术一举解决了大视场望远镜兼具大口径的世界级难题。此前中国最大的光学望远镜口径为2.16米,同样矗立在兴隆基地,也用于光谱观测。   国际主动光学技术权威雷威尔逊评价:“中国的新设备是主动光学技术最先进和雄心勃勃的应用。”   新设备已进行了4次试观测,每次得到3600条光谱。崔向群说:“试观测结果令人满意,但设备仍需调试。好比每次都能准确打到靶子,不过还没打中10环。”   望远镜正式运行6年后,有望获取至少1000万条天体光谱数据。所有数据,将与国际科学界共享。   美国著名天文学家理查德埃里斯说:“一架大口径天文望远镜是人类文明进步的最好例子,看到了这个新家伙,我们才知道中国人都做成了些什么。”   中国人还打算在南极架一台新的超级望远镜,那里观测范围更大、条件更好。
  • 中国出资1亿美元参与建最大天文望远镜
    2018年建成,我国承担光学系统等关键技术研制 (图片来源:美国物理学家组织网)   据美国媒体1月13日晨报道,中国成为全球最大天文望远镜的建造者之一,将承担这台巨大的望远镜的光学系统、激光引导星系统和科学仪器系统等关键技术研制任务。   项目由中、美、日、加、印五国合作。这直径30米的望远镜预计在2018年建成,造价约10亿美元。   报道指出,这是中国首次在国际上参与此类天文研究项目。   5国合作 中国出资1亿美元   几年前,美国与加拿大就计划在夏威夷大岛(Big Island)的莫纳克亚山(Mauna Kea)山顶上建造一台直径30米的天文望远镜。2009年时,中国成为这个项目的观察员,印度在次年加入,现在两国都成为该项目的合作方。   报道称,如今这项计划由中、美、日、加、印五国合作,领军机构是美国加州大学圣塔芭芭拉分校和加州理工大学。   目前,望远镜的设计工作已由美方完成,参与这一项目的各国已开始筹措建设资金。报道称,中国将出资10%,即1亿美元。   报道指出,望远镜建成后,各参与国家科学家观测时间的长短取决于该国出资的多少。   美联社指出,近年来,中国在航空航天领域奋起直追,不过在天文观测方面依然落后。   中国科学院国家天文台天体物理学教授、30米望远镜项目科学家毛淑德表示,参与这个项目对中国来说是一个飞越。   据悉,中国将承担该望远镜的光学系统、激光引导星系统和科学仪器系统等关键技术研制任务。   背景链接   这台巨大的天文望远镜计划用来观测宇宙中暗物质,它的灵敏度将比哈勃太空望远镜高一百多倍,清晰度也是哈勃的十几倍,能够捕捉到130亿光年外的宇宙景象。   这台直径30米的天文望远镜选址在夏威夷大岛是因为当地海拔在4000米以上,大气相对稀薄,且无光线干扰,是建造大型天文望远镜的理想之地。

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  • 《望远镜式测距仪校准规范》发布

    近日,浙江省计量科学研究院作为第一起草单位编制的国家规程《望远镜式测距仪校准规范》,经国家市场监管总局批准正式实施。本规范为国内首次发布。  望远镜式测距仪是一种将望远镜光学瞄准与激光脉冲测距技术相结合来测定空间远距离的测量仪器。最远测距达3000米。主要应用于地质勘测、近海航行、电力电信部门测量、工程规划、气象研究、消防系统、高尔夫球场等众多民用领域。  规范的发布实施将有效指导望远镜式测距仪校准工作,为该类仪器的日常校准提供技术依据,为相关领域行政监管、社会发展提供有效的计量基础支撑。

  • 如何科学看日食?可用望远镜投影法

    每当有天文景观出现时,人们都会激动不已,当然也不会错过观赏的好时机。但是,如果你观赏不当,很可能会自己的眼睛造成伤害,尤其是在看日食等天文景观时。就在今天,中国东部的人观赏到一场日环食的奇观。现在就来讲讲如何观测日环食吧! 很多人对于如何正确观测日食,并不了解,往往利用望远镜直接观看或者仅戴着普通墨镜就观看日食。日本国立天文台专家表示,戴普通墨镜观看日食,可能会让,不可见的有害光线进入眼睛,引发日食网膜症等疾病。而用望远镜裸眼观看日食,则更加危险,甚至会导致失明。同时,儿童观看日食更需保护自己的眼睛,因为儿童眼睛透光率更高。 那如何正确观看日食呢?专家推荐了一种望远镜投影方法。这种方法无需直接仰望太阳,而是让部分日食光线通过开有小孔的厚纸,使日食影像投射在墙壁或其他平面上。如果要采用天文望远镜观测,也最好在专业指导下进行。日食虽好看,可要记得保护自己的眼睛哦。

  • 【原创大赛】太空望远镜复合材料桁架管件超低热膨胀系数测试系统技术方案

    【原创大赛】太空望远镜复合材料桁架管件超低热膨胀系数测试系统技术方案

    [align=center][b][color=#3333ff]太空望远镜复合材料桁架管件超低热膨胀系数测试系统技术方案[/color][/b][/align][align=center]Design Proposal of Ultralow Thermal Expansion Coefficient Measurement System for Composite Truss Used in Space Telescope[/align][b][/b]摘要:太空望远镜用各种大尺寸复合材料桁架管件和镜筒普遍要求超低热膨胀系数以保证太空望远镜的热稳定性,传统热膨胀系数测试中的小尺寸试样已无法满足大尺寸构件的超低热膨胀系数测量,需要精确测量整个构件的超低热膨胀系数。本文基于成熟的激光干涉法微位移测试技术,根据复合材料桁架管件工艺质量控制技术要求,提出了大尺寸构件超低热膨胀系数测试系统设计方案。[align=center][img=太空望远镜超低热膨胀系数桁架管件,483,400]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708220048_02_3384_3.png[/img][/align][align=center][color=#ff0000]上海依阳实业有限公司(www.eyoungindustry.com)[/color][/align][align=center][/align][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][b][color=#ff0000]1.需求背景[/color][/b] 在太空中运行的望远镜由于没有大气层保护,其工作温度变化很大,受阳面温度可高达上百摄氏度,而被阳面温度却在零下几十摄氏度。因此,太空望远镜在空间环境中,望远镜桁架材料的热膨胀,会引起太空望远镜光学结构的尺寸变化,从而造成望远镜观测精度下降。这样对太空望远镜的某些部件和仪器的技术要求就是热稳定性要好,要求太空望远镜的大尺寸桁架结构在一定的环境温度变化范围内不因热应力产生变形或者变形极小,热膨胀系数达到E-08/K量级,即所谓零膨胀。 传统热膨胀系数测试只针对长度100mm以下的小试样,无法满足大尺寸构件的超低热膨胀系数测量。为适应太空望远镜制造的要求,特别是对于以米为单位的大尺寸E-08/K量级部件的超低热膨胀系数,需要更加准确的测量。因此,研究太空望远镜用复合材料工程构件的超低热膨胀系数测试方法和相应的测试设备,具有重要的科学意义和实用价值。 本文基于成熟的激光干涉法微位移测试技术,根据复合材料桁架管件工艺质量控制技术要求,提出大尺寸构件超低热膨胀系数测试系统设计方案,为管件的设计、生产和质量评价提供技术支撑,并为今后整体桁架结构的尺寸稳定性测试评价奠定技术基础。[b][color=#ff0000]2.超低热膨胀系数测试系统技术要求[/color][/b][color=#ff0000]2.1. 样件形式和尺寸范围[/color] (1)刚性固体复合材料制成的横截面为圆柱形、矩形和T型等形式的管件; (2)样件外径范围为70mm~150mm; (3)样件长度范围为500mm~2000mm; (4)样件端面平整度小于0.05mm; (5)样件两端面平行度小于0.05mm。[color=#ff0000]2.2. 技术指标[/color] (1)测试温度范围:0℃~40℃; (2)测温精度:≤0.01℃; (3)样件温度均匀性:≤0.05℃; (4)变形测量分辨率:0.4nm; (5)变形测量不确定度:≤30nm; (6)测温点数:1个/2℃; (7)热膨胀系数测量不确定度:≤1×10-8/K。[color=#ff0000]2.3. 验收大纲[/color] (1)验收测量长度为1m的2等量块或同等制造精度的碳纤维复合材料管件(其直径为70mm~150mm,长度为1000mm~2000mm)。 (2)以1m的碳纤维复合材料管件为验收样品,在温场均匀度优于0.05℃、测温步长为2℃条件下,5次测量结果的长度变化量优于30nm,热膨胀系数标准偏差优于1×10-8/K。[b][color=#ff0000]3. 整体结构设计[/color][/b] 大尺寸样件超低热膨胀系数测试系统主要由真空系统、试验系统和测量系统三部分组成,整个测试系统放置在气浮隔振台上,如图3-1所示。[align=center][img=大尺寸管件超低热膨胀系数测试系统,690,269]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708220049_01_3384_3.png[/img] [/align][align=center][color=#6633ff]图3-1 整体结构示意图(侧视图)[/color][/align] 针对大尺寸样件,超低热膨胀系数测试系统可以根据激光干涉仪的分布位置设计为单端测量和双端测量布局两种形式。[color=#ff0000]3.1. 单端测量布局[/color] 单端测量布局形式如图3-2所示。[align=center][img=超低热膨胀系数测试系统单端结构,690,439]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708220050_01_3384_3.png[/img] [/align][align=center][color=#3333ff]图3-2 单端测量结构示意图(俯视图)[/color][/align] 单端测量布局的特点: (1)光程差大(试件长度),两反射镜平行度要求高,可能会带来一定误差。 (2)优点是便于今后多通道测量和扩展,一台激光器可带三台干涉仪进行三个试样测量。 (3)关键是可以进行空载测量,确定系统误差。[color=#ff0000]3.2. 双端测量布局形式[/color] 双端测量布局形式如图3-3所示。[align=center] [img=超低热膨胀系数测试系统双端结构,690,250]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708220050_02_3384_3.png[/img][/align][align=center][color=#3333ff]图3-3 双端测量结构示意图(侧视图)[/color][/align] 双端测量布局的特点: (1)光程差小,两端反射镜平行度要求不高,有利于保证测量精度。 (2)多通道测量和扩展成本高,两台干涉仪只能测量一个试样。[color=#ff0000][b]4. 分系统设计[/b]4.1. 真空系统[/color] 真空系统为大尺寸样件的热膨胀系统测量提供精确恒定的真空环境,避免激光干涉测量受到气体(气压)波动的影响。[color=#ff0000]4.1.1. 真空腔体及整体布局[/color] 真空腔体及整体布局如图4-1所示。[align=center] [img=,346,200]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708220043_02_3384_3.png[/img][/align][align=center][color=#3333ff]图4-1 真空腔体布局示意图[/color][/align] 真空腔体为矩形上开盖结构,因真空会使腔体变形不便做成大跨度的多试样整体结构,只能做到长矩形腔体并进行加固,减少腔体对测量影响。 今后扩展采用独立真空腔体形式,至少可在两个方向上扩展,甚至可能在三个方向上扩展。 设计中考虑了激光干涉测量系统光路扩展,留有扩展功能。[color=#ff0000]4.1.2. 光学窗口[/color] 光学窗口是实现真空条件下测量稳定性的关键,其功能是保证真空环境形成过程中对激光光路的影响最小。光学窗口的结构如图4-2所示。[align=center][img=,512,300]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708220044_01_3384_3.png[/img] [/align][align=center][color=#3333ff]图4-2 光学窗口结构示意图[/color][/align] 光学窗口设计有以下两个特点: (1)采用局部刚性密封避免石英片移动。 (2)采用弹性调节和固定方式,将光学窗口石英片水平面调节和固定在常用真空度恒定时的位置上,同时保证与激光光路垂直。[color=#ff0000]4.1.3. 真空度测量和控制系统[/color] 真空腔体内的真空度(气压)需要长时间的精确恒定控制,采用高精度薄膜电容规测量真空度,采用特制的控制器进行自动控制,真空度精确控制在100Pa,波动率小于±1%,气氛为干燥氮气。 选择真空度为100Pa是为了既能消除气体折射率波动对激光干涉测量的影响,同时还能最大限度利用气体传热能力便于试件温度快速达到热平衡。 采用干式真空泵抽取真空,降低真空泵对光学器件的污染。真空度控制系统结构如图4-3所示。[align=center] [img=,507,300]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708220045_01_3384_3.png[/img][/align][align=center][color=#3333ff]图4-3 真空度控制系统结构示意图[/color][/align][color=#ff0000]4.2. 试验系统[/color] 试验系统整体放置在真空腔内,用于放置被测试件、加热试件、保证试件受热膨胀形成单方向变形并将试件热变形转换为光程变化。[color=#ff0000]4.2.1. 支撑平台机构[/color] 热膨胀系数测试中,被测试件无论通过什么形式都要与真空腔体底部发生连接关系,真空腔体温度变化及其不均匀性都会造成这些连接关系发生二维形变。支撑平台机构除了给试件与真空腔底部提供连接关系之外,其重要功能是为试件提供一个基准平台,此基准平台只在光学测量方向上产生一维变形。支撑平台机构如图4-4所示。[align=center] [img=,690,234]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708220045_02_3384_3.png[/img][/align][align=center][color=#3333ff]图4-4 被测样件支撑结构示意图[/color][/align] 试件变形测量的基准为导轨板,导轨板水平方向上的变形必然是二维形式。通过固定在真空腔底板和导轨板一端的单向平移机构保证导轨板一维变形,通过导轨板另一端的轴承导轨结构消除掉另一个水平方向上的位移,保证导轨板单向水平移动。[color=#ff0000]4.2.2. 试件支架结构[/color] 试件支架结构如图4-5所示。[align=center][img=,526,400]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708220045_03_3384_3.png[/img] [/align][align=center][color=#3333ff]图4-5 试件支撑结构示意图[/color][/align] 为使试样尽量处于轴向自由移动状态,整个试样采用两个弧形支架支撑,尽可能减少试样与支架的接触面积。 支架采用铜材料,其中安装测温用热电阻测量试样温度。 采用氟塑料进行隔热,避免试样温度向下传递。 铜支架放置在可调节水平和高度的微调平台上,并能滑动以改变支点位置满足不同长度试件要求。[color=#ff0000]4.2.3. 试样绝对变形量传递装置[/color] 试样绝对变形量传递装置如图4-6所示[align=center] [img=,690,530]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708220046_01_3384_3.png[/img][/align][align=center][color=#3333ff]图4-6 绝对变形量传递装置示意图[/color][/align] 绝对变形量传递装置的核心是将两个平面反射镜设法固定在试件的两个端面上,试件长度方向上的受热变形会使得平面反射镜同步线性位移。 此设计方案并未采用简陋的胶粘方式将两个平面反射镜固定在试件两个端面上,这是因为胶粘后的两个平面反射镜并不能保证相互的平行度,会给激光干涉测量带来很大误差,甚至无法进行测量。 新型绝对变形量传递的基本原理是采用弹簧机构把贴附在试件两端面上的平面反射镜拉紧固定,并采用调整机构使得两个平面反射镜相互平行,从而保证两个平面反射镜随着试件尺寸变化进行单向移动,将试件变形转换成平面反射镜的单向位移。 单端测试时采用一个平移机构,另一端平面镜固定不动。双端测试时采用两个平移机构。[color=#ff0000]4.2.4. 试样加热装置[/color] 根据技术指标要求,在大尺寸试件上要保证温度测量精度达到0.01℃和均匀性达到0.05℃,采用普通电加热和油浴加热方式都很难实现,且实现所需时间非常漫长。试样加热装置如图4-7所示。 采用分段闭合筒式加热结构,便于安装和卸载试样,并满足不同长度试件的加热需要。 加热套外部采用半导体热电器件进行温度控制,0.01℃超高精度温度控制,并通水冷却,最外部覆盖隔热材料。 加热桶壁上开小孔导入铂电阻温度传感器,并粘贴在试件上测试试件温度分布。[align=center] [img=,518,380]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708220046_02_3384_3.png[/img][/align][align=center][color=#3333ff]图4-7 试件加热装置结构示意图[/color][/align][color=#ff0000]4.3. 测量系统[/color] 测量系统包括激光干涉仪测量装置、光路调整装置以及光学测量环境保障装置三部分。[color=#ff0000]4.3.1. 激光干涉仪测量装置[/color] 激光干涉仪测量装置是微位移测量的关键,在激光干涉仪选型中必须要满足以下三方面要求: (1)必须是外差式双频激光干涉仪,这样才能消除环境振动等因素对测量的影响,保证测试系统可以长时间连续运行而不受外界干扰,实现在普通实验室内的操作条件下进行微位移测量。 (2)激光干涉仪温度偏移小,否则很难实现高精度的微位移测量。 (3)外差式双频激光干涉仪抗偏移性能优良,就算测量光和参考光发射一定偏离造成干涉信号强度下降30%以上,照样可以进行测量。[color=#ff0000]4.3.2. 光路调整装置[/color] 在放入试件且抽真空后,整个光路将不能进行调整,再需调整还要充气并打开真空腔。 为了便于真空环境下的光路进一步精细调整,在真空腔内的相应位置上增加压电陶瓷驱动的微位移调节装置,从而保证起始温度下具有稳定的起始位置。[color=#ff0000]4.3.3. 激光干涉仪测量装置的密封和恒温[/color] 密封和恒温装置如图4-8所示。[align=center] [img=,467,250]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708220047_01_3384_3.png[/img][/align][align=center][color=#3333ff]图4-8 光学系统密封和恒温结构示意图[/color][/align] 采用半导体热电控温装置对干涉仪恒温套进行恒温控制和测量,始终使干涉仪处于恒温状态避免收到环境温度的影响,减小激光干涉仪温度漂移。 激光器和干涉仪全部放置在密封箱内,通过专门进出气口对激光器通风冷却。[b][color=#ff0000]5. 结论[/color][/b] 太空望远镜复合材料桁架管件超低热膨胀系数测试系统技术方案借鉴了国内外的成功经验,整个测试系统的硬件设计充分考虑了各个测量不确定度分量对应的工程内容,提出了切实可行的解决方案。 整个测试系统设计考虑了测量的准确性、可靠性、操作便利性和可扩展性,整个实施方案的技术成熟度较高、工程实现性强。[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

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