RU2771148C1 - Механизм прецизионного позиционирования для изготовления высокоточных оптических устройств - Google Patents

Механизм прецизионного позиционирования для изготовления высокоточных оптических устройств Download PDF

Info

Publication number
RU2771148C1
RU2771148C1 RU2021115481A RU2021115481A RU2771148C1 RU 2771148 C1 RU2771148 C1 RU 2771148C1 RU 2021115481 A RU2021115481 A RU 2021115481A RU 2021115481 A RU2021115481 A RU 2021115481A RU 2771148 C1 RU2771148 C1 RU 2771148C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
precision
corner
screws
plate
possibility
Prior art date
Application number
RU2021115481A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Алексеевич Дёмин
Никита Владимирович Кудряшов
Валерия Викторовна Вельтищева
Николай Викторович Тышкунов
Original Assignee
Публичное акционерное общество "Красногорский завод им. С.А. Зверева", ПАО КМЗ
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 Публичное акционерное общество "Красногорский завод им. С.А. Зверева", ПАО КМЗ filed Critical Публичное акционерное общество "Красногорский завод им. С.А. Зверева", ПАО КМЗ
Priority to RU2021115481A priority Critical patent/RU2771148C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2771148C1 publication Critical patent/RU2771148C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B7/00Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements
    • G02B7/18Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for prisms; for mirrors

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Mounting And Adjusting Of Optical Elements (AREA)

Abstract

Изобретение относится к оптическому приборостроению, а именно к механизмам прецизионного позиционирования для изготовления высокоточных оптических устройств, и может быть применено при производстве уголковых отражателей (ретрорефлекторов) высокой точности. Механизм состоит из трех угловых столов, размещенных взаимоперпендикулярно, на общем несущем кронштейне, с возможностью регулирования общего угла расходимости плоскостей. Каждый стол имеет плиту, закрепленную на угловом кронштейне посредством микрометрических винтов и усилия пружин. В каждую плиту соосно микрометрическим винтам установлены опорные втулки с торцевыми сферическими углублениями для взаимодействия с микрометрическими винтами для перемещения и фиксации плиты, не допускающей линейных смещений. Микрометрические винты установлены в переходные втулки с прецизионной резьбой, размещенные в угловом кронштейне, каждого углового стола. Механизм снабжен кронштейнами и поджимными винтами, установленными в плиты с возможностью фиксирования элементов высокоточного оптического устройства. Технический результат - создание механизма для изготовления высокоточных оптических устройств с возможностью выставления общего угла расходимости плоскостей плит не более 1 угловой секунды. 2 ил.

Description

Изобретение относится к оптическому приборостроению, а именно к механизмам для юстирования прецизионных угловых оптических изделий в частности ретрорефлекторов, и может быть применено при производстве высокоточных угловых оптических устройств.
Известны несколько систем схожего типа функционирования. Например, поворотное устройство для юстировки оптических элементов по авторскому свидетельству СССР № SU 1048442 А, МПК G02B 7/00, опубликованному 15.10.1983 г. Данный механизм представляет собой корпус и держатель оптического элемента, соединенные между собой плоскими пружинами. Перемещение держателя осуществляется посредством вращения диференциального винта. Но у данного устройства низкая чувствительность механизма, отсутствие возможности изменения двугранного угла между юстируемыми объектами, также изменение угла держателя возможно лишь в одной плоскости.
Известно юстировочное приспособление, близкое по технической сущности к предлагаемому устройству, в соответствии с авторским свидетельством СССР №SU 337747, МПК G02B 7/18, от 05.05.1972. В данном механизме основание шарнирно связано с дополнительным рычагом и резьбовыми отверстиями для винтов грубой и тонкой регулировки, установленных с возможностью проскальзывания их сферических торцов соответственно по опорным поверхностям корпуса и основания. Эти отличия обеспечивают повышение чувствительности юстировки при одновременном уменьшении габаритов устройства. С целью уменьшения габаритов данного механизма, промежуточный элемент выполнен в виде крестовины, в которую парами устанавливаются винты для регулировки положения юстируемого элемента. Данная конструкция технологична в изготовлении и имеет небольшие общие габариты. Но у данного устройства отсутствует возможность изменения двугранного угла между юстируемыми объектами, не эргономично расположены подвижные элементы, т.е. находятся за юстируемым объектом и имеют ограниченный диапазон перемещений и в момент юстировки перемещают корпус вокруг оси.
Наиболее близким механизмом к предлагаемому изобретению является юстировочное приспособление в соответствии с патентом Российской Федерации № RU 2336545 С2, МПК G02B 7/18 от 07.11.2005 года. Описанный механизм имеет основание, в котором закреплен корпус с оптическим элементом. Возможность поступательного и углового перемещения достигается посредством вращения соответствующих регулировочных винтов. При этом винты поступательного и углового перемещения разнесены в разных корпусных элементах, что позволяет проводить юстировки оптического объекта разграничено по линейному перемещению и углу. В данной схеме, применимо к решаемой задаче, отсутствует возможность изменения двугранного угла между юстируемыми объектами, избыточная сложность корпусных элементов конструкции и недостаточная чувствительность юстировки.
Задачей изобретения является создание механизма с возможностью одновременного юстирования по углу трех элементов высокоточных оптических устройств относительно друг друга.
Технический результат - создание механизма прецизионного позиционирования для изготовления высокоточных оптических устройств, обеспечивающего выставление общего угла расходимости не более 1 угловой секунды.
Это достигается тем, что в механизме прецизионного позиционирования для изготовления высокоточных оптических устройств, состоящем, по меньшей мере, из одного углового стола имеющего плиту, закрепленную на угловом кронштейне посредством микрометрических винтов и усилия пружин. В отличие от известного, механизм снабжен тремя угловыми столами, размещенными взаимнопендикулярно на общем для трех столов несущем кронштейне, с возможностью регулирования общего угла расходимости плоскостей плит. В каждую плиту соосно микрометрическим винтам установлены опорные втулки с торцевым сферическими углублениями, с возможностью взаимодействия с микрометрическими винтами для перемещения и фиксации плиты, не допускающей линейных смещений. Микрометрические винты установлены в переходные втулки с прецизионной резьбой, размещенные в угловом кронштейне, каждого углового стола. Механизм снабжен кронштейнами и поджимными винтами, установленными в плите с возможностью фиксирования элементов высокоточного оптического устройства.
Изобретение поясняется чертежами, где на фиг. 1 изображен общий вид, а на фиг. 2 функциональная схема механизма прецизионного позиционирования для изготовления высокоточных оптических устройств
Основание 1 (фиг. 1 и фиг. 2) и три установочные ножки 2, посредством которых выставляется горизонтальное положение всего механизма (позиции 1 и 2 служат для пояснения выбранной конструкции механизма), прикреплены к несущему кронштейну 3, функцию которого в наиболее близком аналоге выполняет основание-рама. Угловые столы 4 в количестве трех штук размещены взаимнопендикулярно на общем для трех столов 4 несущем кронштейне 3, с возможностью регулирования общего угла расходимости плоскостей плит 5. Каждый из трех угловых столов 4 представляет собой плоскую плиту 5, заменяющую в наиболее близком аналоге оправу, с установленным на нее кронштейном 6, выполняющим функцию крышки в наиболее близком аналоге, и двумя поджимными винтами 7. Плита 5 через три опорные втулки 8 с торцевыми сферическими углублениями, посредством усилия пружины 9 и штифтов 10, соединяется со сферическими головками трех микрометрических винтов 11, которые являются регулировочными винтами углового поворота в наиболее близком аналоге. Три микрометрических винта 11, установлены соответственно в три переходные втулки 13 с прецизионной резьбой, которые размещаются в угловом кронштейне 12. Механизм снабжен кронштейнами 6 и поджимными винтами 7, установленными на плитах 5 для фиксации элементов высокоточного оптического устройства в механизме.
Механизм функционирует следующим образом. Горизонтальное положение приспособления на опорной плоскости достигается регулировкой установочных ножек 2 в основании 1. Три угловых стола 4, установленные на несущем кронштейне 3, имеют по три степени свободы каждый. Регулировка их углового положения осуществляется посредством вращения микрометрических винтов 11 со сферическими головками. Микрометрические винты 11 со сферическими головками через переходные втулки 13 изменяют положение плиты 5. Три зеркальные пластины -элементы высокоточного оптического устройства, фиксируются на плитах 5 поджимными винтами 7 установленными в кронштейны 6. При помощи поочередного вращения микрометрических винтов 11 достигается изменение угловых размеров между зеркальными пластинами, что в свою очередь позволяет производить прецизионную корректировку общего угла расходимости высокоточного оптического устройства на протяжении всего цикла изготовления.
Угловой стол 4 представляет собой плоскую плиту 5 высокого класса точности, закрепленную на угловом кронштейне 12 посредством двух пружин 9 и трех микрометрических винтов 11 со сферическими наконечниками, представляющими по сути своей шарнирные соединения. Посредством поочередного вращения данных микрометрических винтов 11 достигается перемещение плиты 5 по углу и высоте. Опорные втулки 8 с торцевыми сферическими углублениями, закрепленные на плите 5, обеспечивают фиксацию шарнирных наконечников микрометрических винтов 11, и тем самым, исключают линейные перемещения самой плиты 5 во время изменения ее угла наклона. Каждый угловой стол 4 позволяет изменять угол наклона установленного на нем элемента высокоточного оптического устройства относительно двух соседних. Использование трех перпендикулярно расположенных друг к другу угловых столов 4, закрепленных на общем несущем кронштейне 3, который, в свою очередь, установлен на основании 1, благодаря использованию микрометрических винтов 11, установленных в переходные втулки 13, и взаимодействующих с опорными втулками 8 с торцевыми сферическими углублениями, позволяет проводить прецизионную корректировку общего угла расходимости плоскостей плит 5, а соответственно и установленного на них высокоточного оптического устройства с точностью не более 1 угловой секунды.
Таким образом, создан механизм прецизионного позиционирования высокоточных оптических устройств, позволяющий проводить прецизионную корректировку общего угла расходимости плоскостей плит с высокой точностью (не более 1 угловой секунды).

Claims (1)

  1. Механизм прецизионного позиционирования для изготовления высокоточных оптических устройств, состоящий по меньшей мере из одного углового стола, имеющего плиту, закрепленную на угловом кронштейне посредством микрометрических винтов и усилия пружин, отличающийся тем, что механизм снабжен тремя угловыми столами, размещенными взаимоперпендикулярно, на общем для трех столов несущем кронштейне, с возможностью регулирования общего угла расходимости плоскостей плит, при этом в каждую плиту соосно микрометрическим винтам установлены опорные втулки с торцевым сферическими углублениями, с возможностью взаимодействия с микрометрическими винтами для перемещения и фиксации плиты, не допускающей линейных смещений, при этом микрометрические винты установлены в переходные втулки с прецизионной резьбой, размещенные в угловом кронштейне, каждого углового стола, также механизм снабжен кронштейнами и поджимными винтами, установленными в плиты с возможностью фиксирования элементов высокоточного оптического устройства.
RU2021115481A 2021-05-31 2021-05-31 Механизм прецизионного позиционирования для изготовления высокоточных оптических устройств RU2771148C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021115481A RU2771148C1 (ru) 2021-05-31 2021-05-31 Механизм прецизионного позиционирования для изготовления высокоточных оптических устройств

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021115481A RU2771148C1 (ru) 2021-05-31 2021-05-31 Механизм прецизионного позиционирования для изготовления высокоточных оптических устройств

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2771148C1 true RU2771148C1 (ru) 2022-04-27

Family

ID=81306427

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021115481A RU2771148C1 (ru) 2021-05-31 2021-05-31 Механизм прецизионного позиционирования для изготовления высокоточных оптических устройств

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2771148C1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4958794A (en) * 1989-02-01 1990-09-25 The Boeing Company Dual purpose alignment bracket for use with laser or optical scope
JPH0735963A (ja) * 1993-07-21 1995-02-07 Nikon Corp 光学素子の位置調整装置
JP2001059928A (ja) * 1999-08-23 2001-03-06 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd 光学機器の光学素子角度調整装置
RU40501U1 (ru) * 2004-03-29 2004-09-10 Открытое акционерное общество "ЛОМО" Устройство для юстировки оптических элементов
RU2336545C2 (ru) * 2005-11-07 2008-10-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственный заказчик - Федеральное агентство по атомной энергии Устройство для юстировки оптических элементов
RU2463557C1 (ru) * 2011-07-04 2012-10-10 Открытое акционерное общество "Завод им. В.А. Дегтярева" Установочный комплект для визирного оптического прибора
JP7035963B2 (ja) * 2018-10-31 2022-03-15 ブラザー工業株式会社 搬送装置と工作機械

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4958794A (en) * 1989-02-01 1990-09-25 The Boeing Company Dual purpose alignment bracket for use with laser or optical scope
JPH0735963A (ja) * 1993-07-21 1995-02-07 Nikon Corp 光学素子の位置調整装置
JP2001059928A (ja) * 1999-08-23 2001-03-06 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd 光学機器の光学素子角度調整装置
RU40501U1 (ru) * 2004-03-29 2004-09-10 Открытое акционерное общество "ЛОМО" Устройство для юстировки оптических элементов
RU2336545C2 (ru) * 2005-11-07 2008-10-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственный заказчик - Федеральное агентство по атомной энергии Устройство для юстировки оптических элементов
RU2463557C1 (ru) * 2011-07-04 2012-10-10 Открытое акционерное общество "Завод им. В.А. Дегтярева" Установочный комплект для визирного оптического прибора
JP7035963B2 (ja) * 2018-10-31 2022-03-15 ブラザー工業株式会社 搬送装置と工作機械

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6350080B1 (en) Modular motion stages utilizing interconnecting elements
CN106291855B (zh) 可实现五自由度的手动调整机构
US4842397A (en) Apparatus for adjusting the angular position of optical elements
WO2018076339A1 (zh) 光学元件六自由度微位移调节装置、投影物镜和光刻机
US20080037150A1 (en) Mount For Optical Component Having Independent Multi-Axial Control
US3720849A (en) Magnetic-kinematic precision stages
US10495845B2 (en) Tilting an optical element
CN106338805B (zh) 光学元件六自由度微位移调节装置、投影物镜和光刻机
CN1737492A (zh) 多维可调光学移相装置
JPH03103728A (ja) 分光計の可動ミラーの傾斜調節機構
US4331384A (en) Optomechanical system built-up of basic elements for moving optical elements with a number of degrees of freedom
RU2771148C1 (ru) Механизм прецизионного позиционирования для изготовления высокоточных оптических устройств
JP2016205592A (ja) スライドガイドユニット及び測量装置
US8702080B2 (en) Method and system for dual resolution translation stage
CN111722352A (zh) 一种高精度调焦镜组
JP2007068974A (ja) 天板付き構造物
US8031417B1 (en) Dual resolution, vacuum compatible optical mount
NL8600785A (nl) Positioneerinrichting met een z-manipulator en een o-manipulator.
US20090002670A1 (en) Apparatus for the manipulation and/or adjustment of an optical element
RU180328U1 (ru) Устройство крепления зеркала телескопа
RU2439629C1 (ru) Устройство для крепления и юстировочных перемещений оптической детали
US4705252A (en) X, Y, Z positioner
CN2828741Y (zh) 多维可调光学移相装置
KR100216986B1 (ko) 공작기계의 회전 정밀도 측정용 마스터 실린더 및 센서의 정위치조립 시스템
KR20110118579A (ko) 조정 가능한 광학 소자를 구비한 광학 모듈