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适用于FSM系统的菱形微位移放大机构设计

方楚 郭劲 徐新行 姜振华 王挺峰

方楚, 郭劲, 徐新行, 姜振华, 王挺峰. 适用于FSM系统的菱形微位移放大机构设计[J]. 红外与激光工程, 2016, 45(10): 1018004-1018004(7). doi: 10.3788/IRLA201645.1018004
引用本文: 方楚, 郭劲, 徐新行, 姜振华, 王挺峰. 适用于FSM系统的菱形微位移放大机构设计[J]. 红外与激光工程, 2016, 45(10): 1018004-1018004(7). doi: 10.3788/IRLA201645.1018004
Fang Chu, Guo Jin, Xu Xinhang, Jiang Zhenhua, Wang Tingfeng. Design of rhomboid micro stroke amplifier for FSM system[J]. Infrared and Laser Engineering, 2016, 45(10): 1018004-1018004(7). doi: 10.3788/IRLA201645.1018004
Citation: Fang Chu, Guo Jin, Xu Xinhang, Jiang Zhenhua, Wang Tingfeng. Design of rhomboid micro stroke amplifier for FSM system[J]. Infrared and Laser Engineering, 2016, 45(10): 1018004-1018004(7). doi: 10.3788/IRLA201645.1018004

适用于FSM系统的菱形微位移放大机构设计

doi: 10.3788/IRLA201645.1018004
基金项目: 

长春市科技计划项目(2013270)

详细信息
    作者简介:

    方楚(1990-),男,博士生,主要从事光学精密仪器方面的研究。Email:cfang1990@hotmail.com

  • 中图分类号: TH741

Design of rhomboid micro stroke amplifier for FSM system

  • 摘要: 为了增加压电陶瓷驱动快速反射镜的偏摆范围,对菱形微位移放大机构进行了研究设计。首先介绍了菱形结构的放大原理并利用变形能法分析了影响菱形结构性能的关键参数,然后建立了快速反射镜系统要求与菱形结构设计要求之间的联系,并根据自行设计的快速反射镜系统选择了菱形结构的关键参数,最后通过有限元仿真对菱形结构和快速反射镜系统进行了模态分析并对快速反射镜的偏摆范围进行了实验测试。仿真与实验结果表明,快速反射镜的偏摆范围大于6',低阶谐振频率约为400 Hz,满足了快速反射镜的系统要求。文中研究得出,菱形结构的位移放大倍率与最大驱动力是此消彼长的两个性能,可以通过合理调整菱形长轴与菱形边夹角以及菱形边宽度使两个性能同时满足系统设计要求。
  • [1] Xu Xinhang, Gao Yunguo, Yang Hongbo, et al. Large diameter fast steering mirror on rigid support technology for dynamic platform[J]. Optics and Precision Engineering, 2014, 22(1):117-124. (in Chinese)徐新行, 高云国, 杨洪波, 等. 车载大口径刚性支撑式快速反射镜[J]. 光学精密工程, 2014, 22(1):117-124.
    [2] Xin Wu, Sihai Chen, Wei Chen, et al. Large angle and high linearity two dimensional laser scanner based on voice coil actuators[J]. Review of Scientific Instruments, 2011, 82(105103):1-7.
    [3] Zhou Ziyun, Gao Yunguo, Shao Shuai, et al. Design of fast steering mirror using flexible hinge[J]. Optics and Precision Engineering, 2014, 22(6):1547-1554. (in Chinese)周子云, 高云国, 邵帅, 等. 采用柔性铰链的快速反射镜设计[J]. 光学精密工程, 2014, 22(6):1547-1554.
    [4] Yang Shouwang, Wan Qiuhua, Sun Ying, et al. Image scanning system of aerial camera base on VCM[J]. Infrared and Laser Engineering, 2014, 43(5):1540-1544. (in Chinese)杨守旺, 万秋华, 孙莹, 等. 音圈电机驱动的航空相机相面扫描系统[J]. 红外与激光工程, 2014, 43(5):1540-1544.
    [5] Kluk D J. An advanced fast steering mirror for optical communication[D]. Boston:Massachusetts Institute of Technology, 2007.
    [6] Wu Xin. Research on high-performance fast steering mirror[D]. Wuhan:Huazhong University of Science and technology, 2012. (in Chinese)吴鑫. 高性能快速控制反射镜研究[D]. 武汉:华中科技大学, 2012.
    [7] Yuan Gang, Wang Daihua, Li Shidong. Single piezoelectric ceramic stack actuator based fast steering mirror with fixed rotation axis and large excursion angle[J]. Sensors and Actuators A:Physics, 2015, 235:292.
    [8] Liao Hongbo, Fan Shixun, Hei Mo, et al. Modeling and parameter identification for electro-optical stabilized platform servo systems[J]. Optics and Precision Engineering, 2015, 23(2):477-485. (in Chinese)廖洪波, 范世珣, 黑墨, 等. 光电稳定平台伺服系统动力学建模与参数辨识[J]. 光学精密工程, 2015, 23(2):477-485.
    [9] Zhu Wei, Bian Leixiang, An Yi, et al. Modeling and control of a two-axis fast steering mirror with piezoelectric stack actuators for laser beam tracking[J]. Smart Materials and Structures, 2015, 24:075014.
    [10] Wang Geng, Rao Changhui. Adaptive control of piezoelectric fast steering mirror for high precision tracking application[J]. Smart Materials and Structures, 2015, 24:035019.
    [11] Yang Zhigang, Liu Dengyun, Wu Liping, et al. Micro-displacement magnifying mechanism used in piezo-stack pump[J]. Optics and Precision Engineering, 2007, 15(6):884-888. (in Chinese)杨志刚, 刘登云, 吴丽萍, 等. 应用于压电堆叠泵的微位移放大机构[J]. 光学精密工程, 2007, 15(6):884-888.
    [12] Yeom Taiho, Simon Terrence W, Zhang Min, et al. High frequency, large displacement and low power consumption piezoelectric translation actuator based on an oval loop shell[J]. Sensors and Actuators A:Physics, 2012, 176:99-109.
    [13] Jin Zhongmou. Machnics of Materials[M]. Beijing:China Machine Press, 2008. (in Chinese)金忠谋. 材料力学[M]. 北京:机械工业出版社,2008.
    [14] Fang Chu, Guo Jin, Xu Xinhang, et al. Design of three DOFs flexure support for FSM driven by piezoelectric ceramics[J]. Infrared and Laser Engineering, 2015, 44(10):2987-2995. (in Chinese)方楚, 郭劲, 徐新行, 等. 压电陶瓷驱动FSM三自由度柔性支撑设计[J]. 红外与激光工程, 2015, 44(10):2987-2995.
  • [1] 朱伟鸿, 汪洋, 王栎皓, 刘艺晨, 武震宇.  卫星激光通信MEMS快速反射镜可靠性研究进展 . 红外与激光工程, 2023, 52(9): 20230179-1-20230179-13. doi: 10.3788/IRLA20230179
    [2] 赵磊, 柳秋兴, 胡博, 王虎, 梁亮, 卢恒.  单轴半蝶形柔性铰链在快速反射镜中的设计与应用 . 红外与激光工程, 2021, 50(10): 20210118-1-20210118-10. doi: 10.3788/IRLA20210118
    [3] 吴松航, 董吉洪, 徐抒岩, 于夫男, 许博谦.  快速反射镜椭圆弧柔性铰链多目标优化设计 . 红外与激光工程, 2021, 50(4): 20200286-1-20200286-9. doi: 10.3788/IRLA20200286
    [4] 方连伟, 史守峡, 蒋志勇.  柔性支撑快速反射镜伺服机构的参数辨识 . 红外与激光工程, 2021, 50(5): 20200303-1-20200303-11. doi: 10.3788/IRLA20200303
    [5] 艾志伟, 嵇建波, 王鹏举, 李静, 周皓阳.  两轴柔性支承快速反射镜结构控制一体化设计 . 红外与激光工程, 2020, 49(7): 20190479-1-20190479-8. doi: 10.3788/IRLA20190479
    [6] 张泉, 尹达一, 魏传新.  大口径压电快摆镜机构迟滞非线性补偿与控制 . 红外与激光工程, 2019, 48(2): 218004-0218004(8). doi: 10.3788/IRLA201948.0218004
    [7] 赵磊, 纪明, 王佳, 赵振海, 王虎.  万向柔性铰链连接快速反射镜的设计与仿真 . 红外与激光工程, 2019, 48(2): 218002-0218002(7). doi: 10.3788/IRLA201948.0218002
    [8] 汪奎, 辛宏伟, 曹乃亮, 石震.  空间相机快速反射镜的两轴柔性支撑结构设计 . 红外与激光工程, 2019, 48(12): 1214005-1214005(8). doi: 10.3788/IRLA201948.1214005
    [9] 汪奎, 辛宏伟, 徐宏, 任天赐.  空间相机快速反射镜的结构轻量化设计 . 红外与激光工程, 2019, 48(4): 418001-0418001(7). doi: 10.3788/IRLA201948.0418001
    [10] 王凯迪, 苏秀琴, 李哲, 吴少博.  像移补偿快速反射镜时频特性优化控制 . 红外与激光工程, 2018, 47(S1): 112-118. doi: 10.3788/IRLA201847.S120003
    [11] 吕世良, 刘金国, 周怀得, 梅贵.  星载红外探测器快速反射镜控制系统设计 . 红外与激光工程, 2017, 46(9): 904005-0904005(6). doi: 10.3788/IRLA201746.0904005
    [12] 鄢南兴, 林喆, 谭爽.  基于PQ法的惯性/光机复合指向控制方法 . 红外与激光工程, 2016, 45(3): 331001-0331001(6). doi: 10.3788/IRLA201645.0331001
    [13] 王磊, 赵海宾, 余继周, 胡庆荣, 鲁耀兵, 张圆成.  主被动结合激光雷达系统设计与性能仿真 . 红外与激光工程, 2015, 44(S1): 68-72.
    [14] 方楚, 郭劲, 徐新行, 王挺峰.  压电陶瓷驱动FSM三自由度柔性支撑设计 . 红外与激光工程, 2015, 44(10): 2987-2994.
    [15] 张明月, 杨洪波.  基于大位移柔性结构的动镜支撑机构设计及研究 . 红外与激光工程, 2014, 43(8): 2595-2601.
    [16] 胥青青, 刘伟, 纪明, 杨光, 尹明东, 李红光.  远程红外探测系统瞄准线高精度稳定技术 . 红外与激光工程, 2014, 43(11): 3646-3650.
    [17] 邓勇, 刘宁, 曹红蓓, 郭龙秋.  基于Nd:YAG激光回馈干涉效应的PZT精密测量技术与系统 . 红外与激光工程, 2014, 43(10): 3434-3438.
    [18] 彭树萍, 于洪君, 王伟国, 刘廷霞, 周子云.  新型快速反射镜伺服系统设计 . 红外与激光工程, 2014, 43(5): 1610-1615.
    [19] 李海星, 丁亚林, 史磊, 宋玉龙.  两轴正交圆切口单轴柔性铰反射镜支撑结构 . 红外与激光工程, 2013, 42(7): 1765-1769.
    [20] 马佳光, 唐涛.  复合轴精密跟踪技术的应用与发展 . 红外与激光工程, 2013, 42(1): 218-227.
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出版历程
  • 收稿日期:  2016-02-20
  • 修回日期:  2016-02-13
  • 刊出日期:  2016-10-25

适用于FSM系统的菱形微位移放大机构设计

doi: 10.3788/IRLA201645.1018004
    作者简介:

    方楚(1990-),男,博士生,主要从事光学精密仪器方面的研究。Email:cfang1990@hotmail.com

基金项目:

长春市科技计划项目(2013270)

  • 中图分类号: TH741

摘要: 为了增加压电陶瓷驱动快速反射镜的偏摆范围,对菱形微位移放大机构进行了研究设计。首先介绍了菱形结构的放大原理并利用变形能法分析了影响菱形结构性能的关键参数,然后建立了快速反射镜系统要求与菱形结构设计要求之间的联系,并根据自行设计的快速反射镜系统选择了菱形结构的关键参数,最后通过有限元仿真对菱形结构和快速反射镜系统进行了模态分析并对快速反射镜的偏摆范围进行了实验测试。仿真与实验结果表明,快速反射镜的偏摆范围大于6',低阶谐振频率约为400 Hz,满足了快速反射镜的系统要求。文中研究得出,菱形结构的位移放大倍率与最大驱动力是此消彼长的两个性能,可以通过合理调整菱形长轴与菱形边夹角以及菱形边宽度使两个性能同时满足系统设计要求。

English Abstract

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