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(19)中华人民共和国国家知识产权局*CN103207437A*(12)发明专利申请(10)申请公布号(10)申请公布号CNCN103207437103207437A(43)申请公布日2013.07.17(21)申请号201310094794.8(22)申请日2013.03.22(71)申请人中国科学院长春光学精密机械与物理研究所地址130033吉林省长春市东南湖大路3888号(72)发明人杨会生曹乃亮张银鹤袁野鲍赫(74)专利代理机构长春菁华专利商标代理事务所22210代理人王丹阳(51)Int.Cl.G02B7/04(2006.01)权权利要求书1页利要求书1页说明书3页说明书3页附图2页附图2页(54)发明名称一种自动均力调焦装置(57)摘要一种自动均力调焦装置,涉及空间载荷领域,包括调焦安装座;与调焦安装座相连的两个直线导轨;与两个直线导轨相连的两个支腿;与两个支腿相连的轻量化基座;固定在调焦安装座内部的两个传动座;通过两个小轴与两个传动座相连的两个连杆;安装在轻量化基座上的两个驱动基座;与两个驱动基座均相连的空心轴;安装在空心轴内部的调焦电机组件;一端与两个驱动基座中的一个相连的左偏心轮轴,其另一端与空心轴相连,中部偏心轮与两个连杆中的一个相连;一端与两个驱动基座中的另一个相连的右偏心轮轴,其另一端与调焦电机输出轴相连,中部偏心轮与两个连杆中的另一个相连。本发明不引入较大内应力,不存在运动过约束,加工精度低。CN103207437ACN103274ACN103207437A权利要求书1/1页1.一种自动均力调焦装置,其特征在于,该装置包括:调焦安装座(1);分别与所述调焦安装座(1)两端相连的两个直线导轨;分别与所述两个直线导轨相连的两个支腿;分别与所述两个支腿的上端相连的轻量化基座(2);分别靠近所述两个直线导轨并固定在所述调焦安装座(1)内部的两个传动座;分别通过第一小轴(9)和第二小轴(10)与所述两个传动座相连的两个连杆;安装在所述轻量化基座(2)上的两个驱动基座;两端分别与所述两个驱动基座相连的空心轴(15);安装在所述空心轴(15)内部的调焦电机组件(16);一端与所述两个驱动基座中的一个相连的左偏心轮轴(17),其另一端与所述空心轴(15)相连,所述左偏心轮轴(17)的中部偏心轮与所述两个连杆中的一个相连;一端与所述两个驱动基座中的另一个相连的右偏心轮轴(18),其另一端与所述调焦电机组件(16)的调焦电机输出轴(20)相连,所述右偏心轮轴(18)的中部偏心轮与所述两个连杆中的另一个相连。2.根据权利要求1所述的一种自动均力调焦装置,其特征在于,所述两个直线导轨包括:通过螺钉与所述调焦安装座(1)左端相连的左直线导轨(3)和通过螺钉与所述调焦安装座(1)右端相连的右直线导轨(4)。3.根据权利要求2所述的一种自动均力调焦装置,其特征在于,所述两个支腿包括:通过螺钉与所述左直线导轨(3)相连的左支腿(5)和通过螺钉与所述右直线导轨(4)相连的右支腿(6)。4.根据权利要求1所述的一种自动均力调焦装置,其特征在于,所述两个传动座包括:固定在所述调焦安装座(1)内部左端的左传动座(7)和固定在所述调焦安装座(1)内部右端的右传动座(8)。5.根据权利要求4所述的一种自动均力调焦装置,其特征在于,所述两个连杆包括:通过所述第一小轴(9)与所述左传动座(7)相连的左连杆(11)和通过所述第二小轴(10)与所述右传动座(8)相连的右连杆(12)。6.根据权利要求1所述的一种自动均力调焦装置,其特征在于,所述两个驱动基座包括:通过螺钉安装在所述轻量化基座(2)左端的左驱动基座(13)和通过螺钉安装在所述轻量化基座(2)右端的右驱动基座(14)。7.根据权利要求1所述的一种自动均力调焦装置,其特征在于,所述调焦电机组件(16)主要由调焦电机和减速装置组成。2CN103207437A说明书1/3页一种自动均力调焦装置技术领域[0001]本发明涉及空间载荷技术领域,具体涉及一种自动均力调焦装置。背景技术[0002]空间光学系统的应用环境十分恶劣,其影响因素非常复杂,比如环境温度变化、大气压力变化、系统振动、外界冲击等,这些因素均会使空间光学系统的焦面产生一定程度的轴向偏移,从而对空间光学系统的成像质量造成严重影响。[0003]为保证空间光学系统的成像质量,需要采用调焦装置对空间光学系统中相应的光学元件的轴向位置进行调整,从而达到对空间光学系统的焦面离焦量进行反向修正的目的。目前,调焦装置主要有单点支撑式和多点支撑式,对于光学元件较小的空间光学系统,为提高空间光学系统的稳定性和调焦精度,调焦装置主要采用单点支撑式;而对于光学元件较大的空间光学系统,例如空间遥感相机,为保证光学元件的自重变形满足要求,调焦装置需要采用多点支撑式