RU171775U1 - Устройство позиционирования габаритных оптических элементов - Google Patents
Устройство позиционирования габаритных оптических элементов Download PDFInfo
- Publication number
- RU171775U1 RU171775U1 RU2016146053U RU2016146053U RU171775U1 RU 171775 U1 RU171775 U1 RU 171775U1 RU 2016146053 U RU2016146053 U RU 2016146053U RU 2016146053 U RU2016146053 U RU 2016146053U RU 171775 U1 RU171775 U1 RU 171775U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- possibility
- optical elements
- devices
- supporting surface
- optical
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B7/00—Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01S—DEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
- H01S3/00—Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
- H01S3/05—Construction or shape of optical resonators; Accommodation of active medium therein; Shape of active medium
- H01S3/08—Construction or shape of optical resonators or components thereof
Landscapes
- Lasers (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к области лазерной техники, в частности к котировочным устройствам оптических элементов для мощных лазерных систем. Устройство позиционирования габаритных оптических элементов содержит опорную поверхность с оправой оптического элемента, имеющую возможность горизонтального и вертикального перемещений. Опорная поверхность снабжена телескопическими направляющими, каждая из которых закреплена на угловом элементе и имеет возможность поперечного относительно оптической оси устройства и вертикального перемещения, при этом поперечное перемещение осуществляется за счет боковых винтовых пар толкающих механизмов, а вертикальное - за счет винтовых пар, установленных в опорном швеллере. Технический результат заключается в возможности при заданных габаритах и массе устройств обеспечивать высокую надежность и жесткость конструкции, возможность механического пространственного позиционирования в трех плоскостях, уменьшение эффекта заклинивания и обеспечение равномерности хода. Кроме того, предложенная конструкция позволяет нивелировать механические погрешности при изготовлении габаритных частей устройств лазерных систем, не требуя обеспечения высокой точности изготовления деталей, что существенно снижает стоимость его изготовления. 2 ил.
Description
Полезная модель относится к области лазерной техники, в частности к котировочным устройствам оптических элементов для мощных лазерных систем.
Известно координатное устройство, предназначенное для установки зеркально-линзового объекта состоящее из столика с укрепленной на нем оправой, внутри которой на трех жестких нерегулируемых растяжках подвешен оптический элемент (см. Ю.В. Шарловский. Механические устройства малых оптических систем. М., Машиностроение, 1979, стр. 70, рис. 70).
Использование данного устройства возможно лишь для небольших и относительно легких оптических элементов. Кроме того, исключена возможность регулирования оптического элемента, т.к. он подвешен на нерегулируемых растяжках.
Известно устройство для юстировки зеркал резонатора лазера (п. SU №1839876, опубл. 20.06.2006), предназначенное для установки зеркально-линзовых объектов, состоящее из стола с укрепленной на нем оправой зеркала со штангой и механизмами горизонтального и вертикального перемещений и механизмы поворота.
При использовании указанного устройства исключена возможность поперечного позиционирования оптических элементов относительно оптической оси устройств, кроме того, невозможно осуществлять юстирование габаритных и тяжелых оптических элементов.
Техническим результатом настоящей полезной модели является возможность при заданных габаритах и массе устройств обеспечивать высокую надежность и жесткость конструкции, возможность юстирования в вертикальном, горизонтальном и поперечном направлениях, уменьшения заклинивания и обеспечения равномерности хода. Кроме того, предложенная конструкция позволяет нивелировать механические погрешности при изготовлении габаритных частей устройств лазерных систем, не требуя обеспечения высокой точности изготовления деталей, что существенно снижает стоимость его изготовления.
Указанный технический результат достигается тем, что в устройстве позиционирования габаритных оптических элементов, содержащем опорную поверхность с оправой оптического элемента, имеющую возможность горизонтального и вертикального перемещений, опорная поверхность снабжена телескопическими направляющими, каждая из которых закреплена на угловых элементах и имеет возможность поперечного относительно оптической оси устройства и вертикального перемещения, при этом поперечное перемещение осуществляется за счет боковых винтовых пар толкающих механизмов, а вертикальное - за счет винтовых пар, установленных в опорных швеллерах.
Предложенное устройство позиционирования габаритных оптических элементов позволяет при минимальных затратах и простоте конструкции обеспечить высокую надежность и жесткость последней с возможностью юстирования в вертикальном, горизонтальном и поперечном направлениях.
На фиг. 1 изображено устройство позиционирования с оптическим элементом (адаптивное зеркало), на фиг. 2 изображен разрез опорного швеллера с винтовым толкателем, телескопическая направляющая и подвесной механизм.
Устройство состоит из алюминиевой плиты 1, жестко собранной с оправой оптического элемента (зеркало), двух телескопических направляющих 2, связанных с плитой 1 и угловыми элементами 3 при помощи винтовых соединений, а также двух опорных швеллеров 4, имеющих возможность за счет подвесных механизмов 6 осуществлять вертикальные подвижки. Винтовые толкатели 5 обеспечивают поперечное перемещение угловых элементов 3 относительно оптической оси устройства.
Винтовые толкатели 5 состоят (см. фиг. 2) из неподвижно закрепленного на опорном швеллере 4 стакана 8, подвижного вкладыша 9, упора 10, неподвижно закрепленного на угловом элементе 3, толкающего болта 11 и пары упорных гаек 14, 15. Увеличенное отверстие в стакане 8, подвижный вкладыш 9 и пазы, выполненные в угловом элементе, позволяют избежать возникновения перекосов и заклинивания при вращении пары винтовых толкателей. Упор 10 для облегчения монтажа устройства выполнен разборным и тоже с большим, чем диаметр резьбы толкающего болта 11, отверстием. Для обеспечения лучшего контакта толкающего болта 11 с упором 10 применяются упорные гайки 14, 15 с разной резьбой.
Подвесной механизм 6 состоит из неподвижно закрепленного кронштейна с резьбовой втулкой 12, направляющей 7, подвесного болта 13 и конусной шайбы 16. Для уменьшения эффекта заклинивания опорная поверхность подвесного болта 13 выполнена в виде сферы, отверстие в опорном швеллере имеет увеличенный диаметр, а упорная поверхность шайбы 16 имеет конусную поверхность.
Устройство работает следующим образом: при выполнении монтажной юстировки оптического элемента в оптический тракт лазерных систем, вращением резьбовых пар винтовых толкателей 5 и подвесных механизмов 6, а также перемещением конструкции по телескопическим направляющим 2, обеспечивается заданный ход плиты 1 с оптическим элементом (см. фиг. 1).
Предложенная конструкция устройства точного позиционирования габаритных оптических элементов позволяет обеспечить высокую надежность и жесткость конструкции, обеспечивает возможность пространственного позиционирования в вертикальном, горизонтальном и поперечном направлениях. Наличие сферических опорных поверхностей и направляющих подвесных механизмов 6 и наличие винтовых толкателей 5 (см. фиг. 1) позволяет снизить вероятность возникновения заклинивания.
Длина рабочего хода механизмов юстирования позволяет компенсировать возможные механические погрешности, возникающие в процессе изготовлении и сборки составных частей конструкции, вследствие чего не требуется предъявлять высокую точность к изготовленным деталей, тем самым существенно снижая стоимость.
Claims (1)
- Устройство позиционирования габаритных оптических элементов, содержащее опорную поверхность с оправой оптического элемента, имеющую возможность горизонтального и вертикального перемещений, отличающееся тем, что опорная поверхность снабжена телескопическими направляющими, каждая из которых закреплена на угловом элементе и имеет возможность поперечного относительно оптической оси устройства и вертикального перемещения, при этом поперечное перемещение осуществляется за счет боковых винтовых пар толкающих механизмов, а вертикальное - за счет винтовых пар, установленных в опорном швеллере.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016146053U RU171775U1 (ru) | 2016-11-23 | 2016-11-23 | Устройство позиционирования габаритных оптических элементов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016146053U RU171775U1 (ru) | 2016-11-23 | 2016-11-23 | Устройство позиционирования габаритных оптических элементов |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU171775U1 true RU171775U1 (ru) | 2017-06-15 |
Family
ID=59068823
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016146053U RU171775U1 (ru) | 2016-11-23 | 2016-11-23 | Устройство позиционирования габаритных оптических элементов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU171775U1 (ru) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1659952A1 (ru) * | 1989-07-27 | 1991-06-30 | Предприятие П/Я Р-6271 | Устройство дл юстировки оптических элементов |
WO1993006515A1 (en) * | 1991-09-24 | 1993-04-01 | Eastman Kodak Company | Adjustable mount for cylindrical lens with independent rotational feature |
US7009786B2 (en) * | 2004-04-22 | 2006-03-07 | Eastman Kodak Company | Adjustable mount for cylindrical lens |
SU1839876A1 (ru) * | 1987-11-23 | 2006-06-20 | Государственный научно-исследовательский испытательный лазерный центр РФ "Радуга" | Устройство для юстировки зеркала резонатора лазера |
RU2394259C1 (ru) * | 2008-12-15 | 2010-07-10 | Российская Федерация, от имени которой выступает государственный заказчик - Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" | Устройство для юстировки оптических элементов |
-
2016
- 2016-11-23 RU RU2016146053U patent/RU171775U1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1839876A1 (ru) * | 1987-11-23 | 2006-06-20 | Государственный научно-исследовательский испытательный лазерный центр РФ "Радуга" | Устройство для юстировки зеркала резонатора лазера |
SU1659952A1 (ru) * | 1989-07-27 | 1991-06-30 | Предприятие П/Я Р-6271 | Устройство дл юстировки оптических элементов |
WO1993006515A1 (en) * | 1991-09-24 | 1993-04-01 | Eastman Kodak Company | Adjustable mount for cylindrical lens with independent rotational feature |
US7009786B2 (en) * | 2004-04-22 | 2006-03-07 | Eastman Kodak Company | Adjustable mount for cylindrical lens |
RU2394259C1 (ru) * | 2008-12-15 | 2010-07-10 | Российская Федерация, от имени которой выступает государственный заказчик - Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" | Устройство для юстировки оптических элементов |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN105675918B (zh) | 一种用于粒子图像测速的移动定位装置 | |
CN203191617U (zh) | 一种光学元件角度微调装置 | |
CN102902137A (zh) | 一种摄像模组及其底座 | |
CN102636859B (zh) | 一种大承载光学元件倾斜调整机构 | |
CN102928942A (zh) | 一种光路调节装置 | |
CN204241756U (zh) | 显微镜载物台装置 | |
CN204008077U (zh) | 一种光学检测平台的多自由度试件姿态调节对焦装置 | |
CN102279532B (zh) | 一种光刻机投影物镜镜头的装调装置 | |
RU171775U1 (ru) | Устройство позиционирования габаритных оптических элементов | |
CN104501037B (zh) | 一种舞台灯具 | |
CN104570269A (zh) | 机载面阵成像仪调焦会聚镜组装置 | |
CN109084960A (zh) | 一种双平行光管式跟瞄转台指向精度测试系统及方法 | |
CN203250058U (zh) | 离轴抛物镜三维调节支架 | |
CN203365772U (zh) | 角度调节架 | |
CN204203544U (zh) | 一种六自由度次镜调节机构 | |
CN209373248U (zh) | 一种瞳距调节装置 | |
CN204043631U (zh) | 一种数字式投影仪的结构 | |
CN103995425B (zh) | 一种投影机升降控制装置 | |
CN102707403B (zh) | 太阳光模拟器的灯杯的多维调整机构和太阳光模拟器 | |
CN109058691A (zh) | 一种偏摆角微调平台及使用方法 | |
CN205373708U (zh) | 激光投线仪 | |
CN108944628A (zh) | 一种航天大部件专用运输车 | |
CN203311081U (zh) | 一种倾斜放置大口径反射镜用可调式支撑装置 | |
CN204695789U (zh) | 一种管式三维移动装置 | |
CN209765339U (zh) | 一种5自由度激光准直微调装置 |