ข่าว

ทำให้การปรับชุดประกอบสามตัวสะท้อนนอกแกนทำได้ง่ายเหมือนกับการตรวจสอบรูปร่างพื้นผิว ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันหลักในยุคของการพัฒนาด้านการบินและอวกาศที่เร่งตัวขึ้น!

1. ความรักและความเกลียดชังของระบบสามกระจกนอกแกน: ประสิทธิภาพสูงสุดเทียบกับแอสเซมบลี Abyss ข้อดีของระบบสามกระจกนอกแกนนั้นชัดเจน: กำจัดการบดบังส่วนกลาง ปรับปรุงฟังก์ชันการถ่ายโอนการปรับ (MTF) ของระบบอย่างมีนัยสำคัญ และมีความสามารถในการแก้ไขความคลาดเคลื่อนที่ยอดเยี่ยม อย่างไรก็ตาม สำหรับวิศวกรประกอบ การควบคุม "ฝ่ายตรงข้าม" เป็นเรื่องยากมาก: 


◆ ฝันร้ายขององศาแห่งอิสรภาพ: ระบบกระจกสามบานนอกแกนทั่วไป (กระจกหลัก กระจกรอง และกระจกตติยภูมิ) มีระดับความอิสระเชิงพื้นที่สูงถึง 18 ระดับ แม้แต่ความเยื้องศูนย์ การเอียง หรือระยะห่างตามแนวแกนเล็กน้อยของแต่ละองค์ประกอบก็สามารถจับคู่และทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนซ้อนทับที่ซับซ้อนได้ 


◆ การถ่ายโอนการอ้างอิงที่ซับซ้อน: การประกอบแบบดั้งเดิมอาศัยการถ่ายโอนการอ้างอิงทางกลหลายระดับเป็นอย่างมาก จากกระจกหลักไปยังกระจกรอง และจากกระจกรองไปยังกระจกระดับตติยภูมิ แต่ละขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดข้อผิดพลาดสะสมจากการตัดเฉือนและการวางตำแหน่งซ้ำๆ ทำให้กระบวนการประกอบรู้สึกเหมือนเป็น "การค้นหาแบบมองไม่เห็น" 


◆ การพึ่งพาประสบการณ์และเวลาอย่างมาก: ในอดีต การบรรจบกันของเพย์โหลดประสิทธิภาพสูงมักทำให้วิศวกรอาวุโสต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนในการศึกษาและแก้ไขจุดบกพร่องซ้ำแล้วซ้ำอีก ในอุตสาหกรรมอวกาศเชิงพาณิชย์ในปัจจุบัน ซึ่งต้องการ "การจัดส่งที่รวดเร็วและการผลิตจำนวนมาก" โมเดลนี้ไม่ยั่งยืนอีกต่อไป



แผนภาพเส้นทางสามตัวสะท้อนนอกแกน


2. โซลูชัน Zhixing: บรรลุ "การลดขนาด" ในการประกอบและการปรับโดยการแบ่งปัน CGH อ้างอิงทั่วไปสำหรับกระจกหลักและกระจกรอง เพื่อลดการพึ่งพาการถ่ายโอนการอ้างอิงที่ซับซ้อนในการประกอบและการปรับแต่งแบบดั้งเดิม Zhixing Optics เสนอแนวทางทางวิศวกรรมที่ทันสมัยมากขึ้น: การล็อคตำแหน่งสัมพัทธ์ของกระจกหลักและกระจกรองในขั้นตอนการผลิตด้วยระบบดิจิทัลโดยใช้ CGH (โฮโลแกรมคอมพิวเตอร์) เราออกแบบขั้นตอนการชดเชยของกระจกหลัก (PM) และกระจกรอง (TM) โดยตรงบนซับสเตรต CGH เดียวกัน เพื่อให้ได้การอ้างอิงแบบรวมสำหรับกระจกทั้งสองตัวผ่านการพิมพ์หินด้วยแสงเกรดเซมิคอนดักเตอร์ 


◆ การแปลงลอจิกจาก 18 มิติเป็น 6 มิติ: เดิมทีมิเรอร์หลัก รอง และ TM แต่ละอันมีระดับความอิสระ 6 องศา รวมเป็น 18 องศา หลังจากการล็อคความสัมพันธ์ทางเรขาคณิตสัมพัทธ์ระหว่างกระจกหลักและกระจก TM โดยใช้ CGH ที่มีความแม่นยำสูง ความอิสระ 12 องศาเหล่านี้จะถูก "ลบออก" บนการอ้างอิงเชิงแสง สำหรับการประกอบโดยรวม การค้นหาทั่วทั้งระบบที่ซับซ้อนแต่เดิมนั้นถูกทำให้ง่ายขึ้น โดยเพียงปรับตำแหน่งกระจกรองและการจัดตำแหน่งระบบโดยรวมที่อิสระ 6 องศา



แผนภาพเส้นทางแสง CGH สามกระจกนอกแกน


◆ กระบวนการเซมิคอนดักเตอร์รับประกันความแม่นยำสูงสุด: ด้วยความช่วยเหลือของอุปกรณ์ถ่ายภาพหินขั้นสูง ความแม่นยำในการแกะสลักของรูปแบบพื้นผิว CGH สามารถเข้าถึงระดับไมครอนได้ ซึ่งหมายความว่าความแม่นยำของตำแหน่งสัมพัทธ์ระหว่างกระจกหลักทั้งสามนั้นถูกกำหนดในระหว่างขั้นตอนการประมวลผล CGH และความเสถียรและความแม่นยำของกระจกนั้นสูงกว่าความแม่นยำของเครื่องมือกลและการวัดแบบแมนนวลมาก



แผนผังของเค้าโครงโดยรวมของ CGH การติดตั้งสามกลับด้านนอกแกน


◆ การลดขนาดจาก "การประกอบและการปรับที่ซับซ้อน" เป็น "การตรวจจับรูปร่างพื้นผิว": ในโหมดนี้ งานการประกอบและการปรับแต่งจะง่ายขึ้นเป็น: ตราบใดที่ขอบรูปร่างพื้นผิวของกระจกหลักและกระจกทั้งสามตัวได้รับการปรับพร้อมกัน การวางตำแหน่งเชิงพื้นที่สัมพัทธ์ของทั้งสองจะไปถึงค่าการออกแบบตามทฤษฎีโดยอัตโนมัติ กระบวนการประกอบและปรับแต่งที่ซับซ้อนจะ "ลดลง" โดยตรงเนื่องจากความยากในการตรวจจับรูปร่างพื้นผิวของกระจกสองบาน



ผลการตั้งค่าและการปรับแต่งเลนส์หลักทั้งสามตัว (ซ้าย: เลนส์หลัก ขวา: สามเลนส์)


3. เหตุใดการบินอวกาศเชิงพาณิชย์จึงต้องการ "ความแน่นอน" นี้ ในอุตสาหกรรมปัจจุบัน ซึ่ง "การผลิตจำนวนมาก" และ "ก้าวที่รวดเร็ว" เป็นคำสำคัญ ประสิทธิภาพคือข้อได้เปรียบทางการแข่งขันหลัก: 


◆ ขจัดการพึ่งพาประสบการณ์ส่วนตัว: เกณฑ์มาตรฐานดิจิทัลทำให้กระบวนการประกอบและปรับแต่งเป็นมาตรฐาน ตราบใดที่วิศวกรธรรมดาสามารถอ่านขอบสัญญาณรบกวนและใช้ CGH ได้ พวกเขาสามารถดำเนินการจัดตำแหน่งที่มีความยากลำบากสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งก่อนหน้านี้ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง


 ◆ รอบโครงการสั้นลงอย่างรวดเร็ว: การลดการรบกวนลง 12 องศาอิสระ หมายถึงการขจัดข้อผิดพลาดที่เชื่อมต่อกันส่วนใหญ่ กระบวนการประกอบและปรับแต่งเปลี่ยนจาก "การค้นหาที่ไม่เป็นระเบียบ" เป็น "การบรรจบกันตามทิศทาง" ซึ่งจะทำให้วงจรการประกอบโดยรวมสั้นลงจากสัปดาห์เหลือหลายวัน


 ◆ การปรับให้เข้ากับความสอดคล้องในการผลิตเป็นชุด: เพย์โหลดดาวเทียมทุกอันใช้ชุดพิกัดดิจิทัล "เทมเพลตหลัก" ชุดเดียวกัน เพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิภาพเพย์โหลดมีความสม่ำเสมอในระดับสูง นี่คือรากฐานทางเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งสำหรับเครือข่ายกลุ่มดาวขนาดใหญ่ในการบินอวกาศเชิงพาณิชย์ สรุป: ในเวทีการแข่งขันของการบินอวกาศเชิงพาณิชย์ สิ่งที่เราต้องการไม่ใช่งานฝีมือที่พิถีพิถันของ "งานศิลปะ" อีกต่อไป แต่เป็นความแม่นยำและประสิทธิภาพของ "ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม" Zhixing Optics ช่วยลดอุปสรรคในการประกอบและการปรับออปติคอลที่มีความแม่นยำ ผ่านเทคโนโลยี CGH เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป เร่งการส่งมอบโครงการของคุณด้วยเกณฑ์มาตรฐานดิจิทัล Zhixing Optics ช่วยให้ระบบออพติคอลที่ซับซ้อนบรรลุการทำงานแบบวงปิดที่มีประสิทธิภาพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ฝากข้อความถึงฉัน
X
เราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดีขึ้น วิเคราะห์การเข้าชมไซต์ และปรับแต่งเนื้อหาในแบบของคุณ การใช้ไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรานโยบายความเป็นส่วนตัว