CN202885837U - 垂直传递室内光学基准标定系统 - Google Patents

垂直传递室内光学基准标定系统 Download PDF

Info

Publication number
CN202885837U
CN202885837U CN 201220512703 CN201220512703U CN202885837U CN 202885837 U CN202885837 U CN 202885837U CN 201220512703 CN201220512703 CN 201220512703 CN 201220512703 U CN201220512703 U CN 201220512703U CN 202885837 U CN202885837 U CN 202885837U
Authority
CN
China
Prior art keywords
motion bracket
prism
vertical transmission
plane
benchmark
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN 201220512703
Other languages
English (en)
Inventor
潘亮
赵建科
张周锋
田留德
高博
段炯
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
XiAn Institute of Optics and Precision Mechanics of CAS
Original Assignee
XiAn Institute of Optics and Precision Mechanics of CAS
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by XiAn Institute of Optics and Precision Mechanics of CAS filed Critical XiAn Institute of Optics and Precision Mechanics of CAS
Priority to CN 201220512703 priority Critical patent/CN202885837U/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN202885837U publication Critical patent/CN202885837U/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)

Abstract

本实用新型涉及一种垂直传递室内光学基准标定系统,该标定系统包括自准直经纬仪、第一平面反射镜系统、第二平面反射镜系统、第一玻罗棱镜、第二玻罗棱镜以及基准立柱;第一玻罗棱镜以及第二玻罗棱镜自上而下依次设置在基准立柱上;自准直经纬仪、第二平面反射镜系统以及第二玻罗棱镜设置在同一光路上;第一平面反射系统以及第二平面反射系统自上而下依次设置,第一平面反射镜设置在经第二平面反射系统的反射光路上;第一平面反射镜与第一玻罗棱镜处于同一光路上。本实用新型提供了一种高精度、高稳定性以及长距离准确定位的垂直传递室内光学基准标定系统。

Description

垂直传递室内光学基准标定系统
技术领域
本实用新型属光学领域,涉及一种光学基准标定系统,尤其涉及一种垂直传递室内光学基准标定系统。
背景技术
垂直传递技术是当今瞄准技术的新兴科学,是当今光电技术和自动控制技术的有机结合。方位垂直传递装置是在垂直传递技术的基础上发展而来的,它不仅能够确定导弹、火箭和航天器的初始位置,更重要的是它能够实现完全机动,不受发射场坪的限制,可全天候进行快速精准的自动测量。随着军事技术、航天技术以及光学、精密仪器、自动控制技术的发展,使垂直传递技术在导弹、火箭和航天器发射前的初始位置测量方面显示出其重要的地位和作用,也更加显示出其在科学研究、国防建设和国家安全等方面广阔的应用前景。
传递精度是方位垂直传递装置测试中最为关键的技术指标,该指标直接影响方位垂直传递装置的测量准确度。目前该指标通过光学基准进行测试,因此必须事先对光学基准进行准确的标定。原先,光学基准的标定在室外进行,通过自准直经纬仪远距离斜瞄玻罗棱镜进行标定,且每次由于架设位置有差异,测试前都需要进行标定,较为繁琐。室外标定要求有开阔的场地,且天气状况等环境因素对光学基准的稳定性影响很大。因此需要一种垂直传递室内光学基准标定的新方法。
实用新型内容
为了解决背景技术中存在的上述技术问题,本实用新型提供了一种高精度、高稳定性以及长距离准确定位的垂直传递室内光学基准标定系统。
本实用新型的技术解决方案是:本实用新型提供了一种垂直传递室内光学基准标定系统,其特殊之处在于:所述垂直传递室内光学基准标定系统包括自准直经纬仪、第一平面反射镜系统、第二平面反射镜系统、第一玻罗棱镜、第二玻罗棱镜以及基准立柱;所述第一玻罗棱镜以及第二玻罗棱镜自上而下依次设置在基准立柱上;所述自准直经纬仪、第二平面反射镜系统以及第二玻罗棱镜设置在同一光路上;所述第一平面反射系统以及第二平面反射系统自上而下依次设置,所述第一平面反射镜设置在经第二平面反射系统的反射光路上;所述第一平面反射镜与第一玻罗棱镜处于同一光路上。
上述第一平面反射镜系统以及第二平面反射镜系统均包括双轴U型运动支架以及平面反射镜;所述双轴U型运动支架包括运动支架水平轴以及与运动支架水平轴相垂直的运动支架垂直轴;所述平面反射镜设置在运动支架的水平轴上。
上述运动支架水平轴以及运动支架垂直轴均是半运动式精密轴系,所述运动支架水平轴以及运动支架垂直轴均带有锁紧和微调机构,所述运动支架水平轴以及运动支架垂直轴的轴系晃动量是1″。
上述运动支架水平轴上设置有俯仰码盘;所述俯仰码盘的测角精度为2″。
上述运动支架水平轴与运动支架垂直轴的垂直度为1″;所述运动支架水平轴与平面反射镜法线的垂直度为1″。
上述双轴U型运动支架上设置有水准器,所述水准器的调平精度是10″每格。
上述平面反射镜的面形精度的RMS值是λ/20;所述平面反射镜的反射率为99%。
上述自准直经纬仪的测角精度是0.5″。
上述第一玻罗棱镜以及第二玻罗棱镜是全反射直角棱镜或全反射梯形棱镜,所述全反射直角棱镜或全反射梯形棱镜的面形精度的RMS值是λ/20,所述全反射直角棱镜或全反射梯形棱镜的反射率是99%。
上述设置在基准立柱上的第一玻罗棱镜以及第二玻罗棱镜之间的垂直距离是3m~30m。
本实用新型的优点是:
1、高精度。本实用新型采用了自准直经纬仪,其测角精度可达到0.5″。同时,本实用新型还采用了2台平面反射镜系统和2台玻罗棱镜,平面反射镜和玻罗棱镜的面形精度均可达到λ/20(RMS值),反射率均可达到99%,以便提供高质量的自准直出射光束和高质量的自准直返回像,使得光学基准的标定从根本上实现了高精度。
2、高稳定性。本实用新型采用了基准立柱,该基准立柱为钢筋混凝土结构,2台玻罗棱镜设置于基准立柱上。本实用新型也采用了2台平面反射镜系统,该2台平面反射镜系统的水平轴和垂直轴均为半运动式精密轴系结构,两轴均带有锁紧机构,轴系晃动量可达到1″。此外,本实用新型还采用了室内标定,与弹上平台棱镜的实际使用情况类似,不受环境因素的影响,可实现光学基准标定过程中的高稳定性。
3、长距离准确定位。本实用新型采用的2台玻罗棱镜之间的垂直距离可达到3m~30m。本实用新型采用的2台平面反射镜系统的俯仰码盘测角精度可达到2″,水平轴与垂直轴的垂直度可达到1″,水平轴与平面反射镜法线的垂直度可达到1″,调平精度可达到10″/格,且两轴均带有微调机构,以保证在光学基准的标定过程中架设和调整的快速方便,可使得本实用新型能够长距离准确定位。
附图说明
图1为本实用新型所提供的垂直传递室内光学基准标定系统的结构示意图;
其中:
1-自准直经纬仪;2-第一平面反射镜系统;3-第二平面反射系统;4-第一玻罗棱镜;5-第二玻罗棱镜;6-基准立柱。
具体实施方式
本实用新型提供了一种垂直传递室内光学基准标定系统,该垂直传递室内光学基准标定系统包括自准直经纬仪、第一平面反射镜系统、第二平面反射镜系统、第一玻罗棱镜、第二玻罗棱镜以及基准立柱;第一玻罗棱镜以及第二玻罗棱镜自上而下依次设置在基准立柱上;自准直经纬仪、第二平面反射镜系统以及第二玻罗棱镜设置在同一光路上;第一平面反射系统以及第二平面反射系统自上而下依次设置,第一平面反射镜设置在经第二平面反射系统的反射光路上;第一平面反射镜与第一玻罗棱镜处于同一光路上。
第一平面反射镜系统以及第二平面反射镜系统均包括双轴U型运动支架以及平面反射镜;双轴U型运动支架包括运动支架水平轴以及与运动支架水平轴相垂直的运动支架垂直轴;平面反射镜设置在运动支架的水平轴上。
下面将结合附图对本实用新型所提供的技术方案进行详细说明。
参见图1,本实用新型所提供过的垂直传递室内光学基准标定的系统,该垂直传递室内光学基准标定的系统中用到的仪器设备包括自准直经纬仪1、平面反射镜系统2和3、玻罗棱镜4和5以及基准立柱6。该垂直传递室内光学基准标定系统中的2台平面反射镜系统设置于自准直经纬仪和2台玻罗棱镜之间,并与自准直经纬仪和玻罗棱镜处同一光路上。
自准直经纬仪1是用于一等精密工程测量的工业级经纬仪,带有自准直光源和自准直目镜,以保证提供高质量的自准直出射光束。此外,自准直经纬仪1的测角精度可达到0.5″,以保证标定的高精度和准确性。
平面反射镜系统2和3的结构主体应该采用与经纬仪类似的双轴U型运动支架,双轴均应带有锁紧和微调机构,方便转动和相应位置的锁定。平面反射镜设置于双轴U型运动支架的水平轴上,面形精度可达到RMS值λ/20,反射率可达到99%,以保证自准直光束在长距离传递过程中尽可能少的光能量损失。平面反射镜系统的两轴轴系晃动量可达到1″,水平轴与垂直轴的垂直度可达到1″,水平轴与平面反射镜法线的垂直度可达到1″,调平精度可达到10″每格,俯仰码盘测角精度可达到2″,以保证自准直光束在长距离传递过程中的方向性。
玻罗棱镜4和5是全反射直角棱镜或全反射梯形棱镜,面形精度可达到RMS值λ/20,反射率可达到99%,以保证自准直光束在长距离传递过程中尽可能少的光能量损失。
基准立柱6应该采用钢筋混凝土结构,玻罗棱镜4和5设置于基准立柱上,以保证光学基准的长期稳定性。
按照图1安置标定设备,工作原理为:在距玻罗棱镜5不远等高处架设自准直经纬仪1,自准直经纬仪1的俯仰值放置在90°,并自准测量玻罗棱镜5的方位值;在两者间架设平面反射镜系统3,其镜面对准自准直经纬仪1的物镜,将其俯仰值放置在90°,调整平面反射镜系统3的方位使自准直经纬仪1对其完全自准。将平面反射镜系统3的俯仰值转至45°,在其正上方与玻罗棱镜4等高处架设平面反射镜系统2;将平面反射镜系统2的俯仰值转至225°,调整其方位使其镜面法线与平面反射镜系统3的镜面法线处在同一铅垂面内;此时使用自准直经纬仪1可自准测量玻罗棱镜4的方位值,由自准直经纬仪1测得两次方位值的差值即为光学基准。
本实用新型所提供的标定系统解决了室内光学基准标定时受空间限制而无法斜瞄的问题,且不受环境因素的影响,也符合实际使用过程中的状态,标定有效时间也可大为延长。

Claims (10)

1.一种垂直传递室内光学基准标定系统,其特征在于:所述垂直传递室内光学基准标定系统包括自准直经纬仪、第一平面反射镜系统、第二平面反射镜系统、第一玻罗棱镜、第二玻罗棱镜以及基准立柱;所述第一玻罗棱镜以及第二玻罗棱镜自上而下依次设置在基准立柱上;所述自准直经纬仪、第二平面反射镜系统以及第二玻罗棱镜设置在同一光路上;所述第一平面反射系统以及第二平面反射系统自上而下依次设置,所述第一平面反射镜设置在经第二平面反射系统的反射光路上;所述第一平面反射镜与第一玻罗棱镜处于同一光路上。
2.根据权利要求1所述的垂直传递室内光学基准标定系统,其特征在于:所述第一平面反射镜系统以及第二平面反射镜系统均包括双轴U型运动支架以及平面反射镜;所述双轴U型运动支架包括运动支架水平轴以及与运动支架水平轴相垂直的运动支架垂直轴;所述平面反射镜设置在运动支架的水平轴上。
3.根据权利要求2所述的垂直传递室内光学基准标定系统,其特征在于:所述运动支架水平轴以及运动支架垂直轴均是半运动式精密轴系,所述运动支架水平轴以及运动支架垂直轴均带有锁紧和微调机构,所述运动支架水平轴以及运动支架垂直轴的轴系晃动量是1″。
4.根据权利要求3所述的垂直传递室内光学基准标定系统,其特征在于:所述运动支架水平轴上设置有俯仰码盘;所述俯仰码盘的测角精度为2″。
5.根据权利要求4所述的垂直传递室内光学基准标定系统,其特征在于:所述运动支架水平轴与运动支架垂直轴的垂直度为1″;所述运动支架水平轴与平面反射镜法线的垂直度为1″。
6.根据权利要求2-5任一权利要求所述的垂直传递室内光学基准标定系统,其特征在于:所述双轴U型运动支架上设置有水准器,所述水准器的调平精度是10″每格。
7.根据权利要求6所述的垂直传递室内光学基准标定系统,其特征在于:所述平面反射镜的面形精度的RMS值是λ/20;所述平面反射镜的反射率为99%。
8.根据权利要求1所述的垂直传递室内光学基准标定系统,其特征在于:所述自准直经纬仪的测角精度是0.5″。
9.根据权利要求8所述的垂直传递室内光学基准标定系统,其特征在于:所述第一玻罗棱镜以及第二玻罗棱镜是全反射直角棱镜或全反射梯形棱镜,所述全反射直角棱镜或全反射梯形棱镜的面形精度的RMS值是λ/20,所述全反射直角棱镜或全反射梯形棱镜的反射率是99%。
10.根据权利要求9所述的垂直传递室内光学基准标定系统,其特征在于:所述设置在基准立柱上的第一玻罗棱镜以及第二玻罗棱镜之间的垂直距离是3m~30m。
CN 201220512703 2012-10-08 2012-10-08 垂直传递室内光学基准标定系统 Expired - Fee Related CN202885837U (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN 201220512703 CN202885837U (zh) 2012-10-08 2012-10-08 垂直传递室内光学基准标定系统

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN 201220512703 CN202885837U (zh) 2012-10-08 2012-10-08 垂直传递室内光学基准标定系统

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN202885837U true CN202885837U (zh) 2013-04-17

Family

ID=48077253

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN 201220512703 Expired - Fee Related CN202885837U (zh) 2012-10-08 2012-10-08 垂直传递室内光学基准标定系统

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN202885837U (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102927993A (zh) * 2012-10-08 2013-02-13 中国科学院西安光学精密机械研究所 垂直传递室内光学基准标定系统
CN109141468A (zh) * 2017-06-15 2019-01-04 北京航天计量测试技术研究所 真空热环境中星载测绘系统基准姿态角的标定装置

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102927993A (zh) * 2012-10-08 2013-02-13 中国科学院西安光学精密机械研究所 垂直传递室内光学基准标定系统
CN109141468A (zh) * 2017-06-15 2019-01-04 北京航天计量测试技术研究所 真空热环境中星载测绘系统基准姿态角的标定装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102927993A (zh) 垂直传递室内光学基准标定系统
CN108981754B (zh) 一种光电平台与载机安装角度零位对准的方法
CN110313235B (zh) 基于陀螺寻北仪的飞机惯性导航安装调校装置的调试方法
CN103278045B (zh) 火箭方位精密瞄准系统及方法
CN103115610B (zh) 适用于复合水准仪的水准测量方法
CN104142579A (zh) 一种潜望式捕跟机构反射镜装调方法
CN100504296C (zh) 基于光纤陀螺的全站仪组合定向方法
CN102538713A (zh) 航天器总装高精度角度测量系统
CN201159646Y (zh) 捷联式多位置陀螺罗盘
CN102927992A (zh) 极端温度条件下经纬仪水平一测回精度测试系统
CN203753171U (zh) 激光轨道平顺度测量仪
CN102661743B (zh) 瞄准惯性系统子午线定向方法
CN109579876A (zh) 一种陆态动基座下的高动态多目标方位角校准方法
CN105716593A (zh) 一种用于光电侦察系统定向定位精度测试的测试装置及测试方法
CN202885837U (zh) 垂直传递室内光学基准标定系统
CN105424060B (zh) 一种飞行器星敏感器与捷联惯组安装误差的测量方法
CN104535078A (zh) 一种基于标志点的光电设备对飞行目标的测量方法
CN202885805U (zh) 电子经纬仪
CN108896015B (zh) 隧洞结构面产状双激光照准测量方法
CN105202968A (zh) 火炮回转中心位置标定方法
CN206113965U (zh) 一种自准直经纬仪双照准差标定系统
CN106248105A (zh) 一种自准直经纬仪双照准差标定系统
CN105157668A (zh) 火箭瞄准系统通过基准棱镜获取基准方位的方法
CN110313236B (zh) 基于陀螺寻北仪的飞机惯性导航安装调校装置的检定方法
CN206300636U (zh) 一种具有测距功能的经纬仪

Legal Events

Date Code Title Description
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20130417

Termination date: 20161008