一种用于空间相机的主镜框结构的制作方法

文档序号:14896938发布日期:2018-07-08 08:06阅读:198来源:国知局

本发明涉及空间相机技术领域,尤其涉及一种用于空间相机的主镜框结构。



背景技术:

随着微电子、纳米技术、一体化设计理念的飞速发展,在政治、经济、科技、军事瞬息万变的世界大背景下,小卫星以其造价低、周期短、发射灵活,容易组成星座完成大卫星难以实现的任务等优点成为遥感领域的新宠,这就要求发展小型、轻量化、且长焦距的光学载荷与之相匹配。要实现光学载荷的小型轻量化,空间相机主支撑结构是关键部件之一,其主要作用是按照相机光学系统设计要求的相互位置关系精确支撑各光学元件及成像器件,同时还要安装或固定其它一些功能组件,所以材料以及结构形式的选择决定着光学载荷的外形及重量。

空间相机载荷设计过程中,一般不会采用将主镜框做为整个相机载荷主支撑结构,因主镜属较敏感部件,主镜框的的微小变形会引起主镜的面型发生微小变化,导致整个光学系统指标发生变化,现有技术中也缺乏将主镜框作为支撑结构的设计解决方案。



技术实现要素:

本发明的目的是提供一种用于空间相机的主镜框结构,利用该主镜框结构能够减轻空间相机的重量,节约生产发射成本,又能增强热传导。

本发明的目的是通过以下技术方案实现的:

一种用于空间相机的主镜框结构,所述主镜框结构包括次镜组件支撑安装面、卫星安装面和电控箱安装面,其中:

所述主镜框结构作为主支撑结构,用于固定空间相机的主镜;

所述次镜组件支撑安装面位于整个结构的前端,作为次镜组件的安装基准,与次镜组件支撑固定连接;

所述卫星安装面位于整个结构的中部,作为与卫星平台的安装基准,与卫星平台固定安装;

所述电控箱安装面位于整个结构的后部,设计为方形突出法兰,作为电控箱的安装基准,支撑安装于电控箱。

所述主镜框结构的整体采用加强筋设计。

在所述主镜框结构内还设置有点胶孔,在空间相机的主镜安装调节完毕后,利用点胶孔注入点胶辅助支撑。

所述主镜框结构整体采用铝基碳化硅材料设计。

由上述本发明提供的技术方案可以看出,利用上述主镜框结构能够减轻空间相机的重量,节约生产发射成本,又能增强热传导。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域的普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他附图。

图1为本发明实施例提供的用于空间相机的主镜框结构示意图;

图2为本发明实施例所提供主镜框结构的安装示意图;

图3为本发明实施例所提供主镜框内设置点胶孔的结构示意图。

具体实施方式

下面结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明的保护范围。

下面将结合附图对本发明实施例作进一步地详细描述,如图1所示为本发明实施例提供的用于空间相机的主镜框结构示意图,所述主镜框结构包括次镜组件支撑安装面1、卫星安装面2和电控箱安装面3,其中:

所述主镜框结构作为主支撑结构,用于固定空间相机的主镜;这里,该空间相机的光学系统采用传统的rc系统,是一种可消除球差和慧差的改进型cassegrain望远镜光学系统,其主次镜均为双曲面,该系统主要由主镜、次镜、校正镜组与焦面系统组成。

如图2所示为本发明实施例所提供主镜框结构的安装示意图,所述次镜组件支撑安装面1位于整个结构的前端,作为次镜组件的安装基准,与次镜组件支撑固定连接;

所述卫星安装面2位于整个结构的中部,作为与卫星平台的安装基准,与卫星平台固定安装;

所述电控箱安装面3位于整个结构的后部,设计为方形突出法兰,作为电控箱的安装基准,支撑安装于电控箱。

具体实现中,由于对主镜框结构有较高的刚度要求,故为提高强度,所述主镜框结构的整体采用加强筋设计,既增加强度,又减小重量。

同时,在所述主镜框结构内还设置有点胶孔,如图3所示为本发明实施例所提供主镜框内设置点胶孔的结构示意图,在空间相机的主镜安装调节完毕后,利用点胶孔注入点胶辅助支撑。

另外,因光学系统受温度影响较为敏感,除了做合理的热控设计外,材料选择为较高导热系数材料更优,质量要求又有较高限制,这就要求主镜框要有高刚度、低密度、高导热系数,因此本发明实施例中的主镜框结构整体采用铝基碳化硅材料设计,该铝基碳化硅材料的特性对比如下表1所示:

表1材料特性

该alsic(铝基碳化硅)复合材料具有高比强度和比刚度、低热膨胀系数、低密度、高微屈服强度、良好的尺寸稳定性、导热性以及耐磨、耐疲劳等优异的力学性能和物理性能。

值得注意的是,本发明实施例中未作详细描述的内容属于本领域专业技术人员公知的现有技术。

综上所述,本发明实施例所提供的主镜框结构形式集中,相机所有的安装基准均为主镜框,减少了结构件数量,减少调节环节;同时减轻了重量,减小空间,节约生产、发射成本;另外采用铝基碳化硅材料即在保证刚度不变的情况下,减轻重量,又增强了导热能力,这对于对温度梯度要求较严格的相机来说,尤为重要。

以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明披露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求书的保护范围为准。



技术特征:

技术总结
本发明公开了一种用于空间相机的主镜框结构,该主镜框结构包括次镜组件支撑安装面、卫星安装面和电控箱安装面,所述主镜框结构作为主支撑结构,用于固定空间相机的主镜;所述次镜组件支撑安装面位于整个结构的前端,作为次镜组件的安装基准,与次镜组件支撑固定连接;所述卫星安装面位于整个结构的中部,作为与卫星平台的安装基准,与卫星平台固定安装;所述电控箱安装面位于整个结构的后部,设计为方形突出法兰,作为电控箱的安装基准,支撑安装于电控箱。利用上述主镜框结构能够减轻空间相机的重量,节约生产发射成本,又能增强热传导。

技术研发人员:李伟艳;吕群波;张丹丹;方煜
受保护的技术使用者:中国科学院光电研究院
技术研发日:2018.03.23
技术公布日:2018.07.06
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