光机设计的基本原理 RS7J~Q
1.光学设计工程师:通过对各类光学元件的设计,达到预定的设计要求 c,*a|@
2.光机工程师:通过保证各类光学元件的空间位置,实现仪器的性能要求 7P52r
光学机械总体设计的基本要点 !U1V('
工作环境 z2dW)_fU$
结构设计 Q0""wRq'
机构运动学设计 !Ome;gS)
热环境设计 Ez>!%Hpn\
振动设计 <FvljKuq+
集成设计 :O*62olC5
结构设计的目的: ,^T0!k$
1.支撑各类光学元件 L%.=SbmS
2.构成仪器的整体,功能布局 1a#R7chl
运动学设计就是解决光学机械设计中运动件的约束,只有在无过约束或微约束的情况下,才能保证最佳的定位精度和运动精度 c+<gc:#jy
抗热设计 fp"GdkO#}i
温度的变化引起结构的变化,从而引起光学系统的变化 {6wy}<ynC+
温度的变化引起光学元件面型变化 ?zK>[L
温度的变化引起光轴的失调 V##T G0
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解决方案 VmTgD96
光学系统的误差分析 xQzXl
温控设计 3^F1 hCB
材料选用 2AjP2
自动调整 &$pA,Gjin\
被动补偿 S^@#%>
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振动设计 PW-sF
客观上振动无处不在,振动对精密光学仪器的使用非常有害,振动有两种: yL3F
周期和随机:对一个仪器来说,还存在一定的频率响应 '/F~vSQsR
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光学元件的装调 8j@ADfZ9
不同种类的光学元件,不同类别的光学元件安装方式也是不同的,无论何种元件的安装都有如下特点: S%w67sGl4n
安装应力小 9OM&&Ue<E
光轴与机械轴之间的保证 I]N!cEr;@-
温度精度 x1QL!MB
振动精度 i
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调整机构 %VgK::)r
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单透镜安装方法 FHZQyO<|
透镜直径在40mm以下时候,多采用滚边法;直径大于40mm时候,因为透镜较重,滚边法不易固定,则常采用压圈法连接。 $/P\@|MqYQ
包边法:滚边法是将透镜装入金属镜框中,在精密车床上用专用工具把镜框边缘挤压弯折,使其沿着透镜圆角倒角的斜面紧紧地包住透镜,把透镜与镜框牢固的连接在一起。 d|$-l:(J
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