专业生产各种规格光学调节支架及型号光学平台,可满足客户的不同需,学调整架(也称镜架、调整架、膜片架等)是光机产品中重要的组成部分,主要解决各类光学元器件的装卡(夹持、固定)和调整。光学调整架从结构上来说,通常包括:固定板、活动板、驱动机构(螺纹副)、复位机构(弹簧)、锁紧机构等部分。
精密位移滑台专业制造商-德誉(DEYU)的手动/ 电动位移产品类似,光学元件的调整从总体上说包括空间六个自由度(见图),但常见的是角度方向的俯仰(θy)和偏摆(θz)调整。
光学元件的调整
调整俯仰、偏摆的结构,通常分为两种:一种称为非共面调整,另一种称为共面调整(或万向调整)。光学调整架的非共面调整机构中,绕俯仰、偏摆的转
轴相交在一个角上(通常是钢球所在的位置),由钢球和一套螺纹副,构成一个转动轴,调整另一套螺纹副时,相当于调整架的前面板(活动板)绕此轴转动,详见示意图6a。
共面调整是指绕俯仰、偏摆的转轴正交在光学元件的中心位置,这样一来,当进行调节时,光学元件的中心位置,不会发生变化,示意图请参照图6b。
万向调整机构从结构上来看,在光路调整时,似乎更方便一些(见图6c),但实际上,万向调整机构若想发挥其光轴不发生位置偏移的特性,
有一个重要前提:光斑的中心位置,要同转轴的中心位置重合。也就是说,我们要对镜片的厚度、光斑的位置等做出严格要求,才有可能实现万向调整。而且万向调整的转轴结构物理尺寸较大,故常用于大尺寸的光学元件调整架中,如卓立的OMUM 系列产品。常规尺寸光学元件调整,多用“非共面调整机构”这种形式。
光学调整架的结构
在光学调整架的非共面调整机构中,为了约束其它自由度方向的偏移,通常采用“点、线、面”的结构形式,如图7。所谓“点、线、面”结构,是指三个接触位置,分别对一定的空间自由度进行约束,以保证所需自由度上的调整精度,我们分析如下:
● 与锥形窝接触的钢球,主要约束XYZ三个自由度的移动,而对三个转动自由度没有约束
● 同V型槽接触的钢球,主要约束俯仰(Pitch即θy)和偏摆(Yaw即θz)这两个自由度
● 同平面接触的钢球,主要约束转动(Roll即θx)这个自由度
调整架的点线面结构
类似于电动产品的分辨率或手动位移台的灵敏度,光学调整架也存在灵敏度。结合上述光学调整架的结构和我们在手动位移产品中介绍的螺纹副的灵敏度概念,我们可以大致推算出光学调整架的灵敏度(参照下图):
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