星敏镜头参数化建模辅助设计

第14卷第3期2021年5月
Vol.14No.3
May2021中国光学
Chinese Optics
文章编号2095-1531(2021)03-0615-10
星敏镜头参数化建模辅助设计
朱俊青,沙巍,方超,王永宪,王智*
(中国科学院长春光学精密机械与物理研究所,吉林长春130033)
摘要:为满足星敏镜头的标准化设计需求,建立了基于参数化建模的星敏镜头辅助设计系统,以缩短产品设计周期及提高镜头设计的工艺质量和可靠性。首先,梳理了光学定心取边工艺的星敏镜头结构设计参数及其相互关系,然后基于光学设计输入对镜片设计进行参数化建模,通过实时计算镜片的设计工艺性指标,辅助设计者合理调整透镜设计,将工艺保障落实到设计的全过程;对镜片结构部分进行基于尺
寸链的回转体多段线参数化建模,对镜片组件的镜片安装方式、方位、结构尺寸等进行自动设计和图形呈现,替代了人工重复性的设计操作,通过装配图全局设计与镜片组件设计相结合,并实时反馈镜头重量等信息,辅助设计者合理设计空间布局、评估设计结果,从而快速迭代镜头设计。使用结果表明:9片透镜的星敏镜头的装配图设计用时从原来的约15小时降低到约3小时,极大地提高了设计效率,设计的工艺性和可靠性得到保障。本文设计方案满足星敏镜头的标准化设计需求,并为其他精密仪器的参数化建模提供思路。
关键词:参数化建模;计算机辅助工艺;星敏感器;优化设计
中图分类号:V447.3;TH743文献标志码:A doi:10.37188/CO.2021-0029
Parametric modeling aided design for star sensor lens
ZHU Jun-qing,SHA Wei,FANG Chao,WANG Yong-xian,WANG Zhi*
(Changchun Institute of O ptics,Fine Mechanics and Physics,Chinese Academy of
Sciences,Changchun130033,China)
*Corresponding author,E-mail:****************
Abstract:In order to meet the requirements of standardized design of star sensor lens,a Computer Aided Design(CAD)system based on parametric modeling was established for star sensor lens to shorten the product design cycle and improve the technological quality and reliability of lens design.At first,the struc­tural design parameters and their interactions of a star sensor lens designed by alignment turning process were confirmed.Then,the parametric modeling of the optical system was carried out on the lens'design.By calculating the technology indicators of the lens in real time,the designer could adjust the lens design reason­ably.The multi-segment parametric modeling for rotation body based on dimension chain was carried out for the lens structure.The installation,location,structure and size of lens components were automatically de­signed and graphically presented,rather than manually and repetitively designed.By combining the global design of assembly drawing with the design of lens components and giving real-time feedback of lens weight and other information,the designer could design the spatial layout reasonably and evaluate the design result,
收稿日期:2021-01-29;修订日期:2021-02-17
基金项目:国家自然科学基金资助项目(No.11803036)
Supported by the National Natural Science Foundation of China(No.11803036)
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so as to quickly iterate over the lens design.The application results show that the time for designing the as­sembly drawing of a9-in-1star sensor lens is reduced from original~15h to~3h,thereby greatly improving the design efficiency.This system can ensure the design technology and reliability,meet the standardized design requirements of star sensor lens,and provide ideas for the parametric modeling of other precision in­struments.
Key words:parametric modeling;computer-aided technology;star sensor;optimization design
1引言
星敏感器是以恒星为参考系,通过光学方法探测天球上不同位置的恒星,继而进行星图识别并解算方位的高精度空间姿态测量装置,作为卫星姿轨控制系统的重要组成部分,其可靠性直接影响卫星功能[1-5]0星敏镜头作为星敏感器的重要组成部分,其设计制造不仅需要按照航天标准执行,且作为关键的可靠性环节,其可靠性必须得到严格保障。在星敏镜头设计初期的概念设计阶段,通过参数化建模思想和技术手段,将设计规范和工艺规范引入光学设计[6,7]和光机结构设计,从而保障产品后期的设计可行性和可靠性,并提高星敏镜头设计的标准化和信息化程度。
参数化建模方法在空间光学系统概念设计阶段应用普遍,通过数字化方法快速建立空间光学系统的参数化三维模型和有限元仿真模型,从而在多维设计空间中到影响空间光学系统指标的关键参数和解空间,以及对空间光学系统的性能、可靠性、体积重量、成本等方面做出合理估计,从而更经济地对设计方案进行研判。如MIT 的空间系统实验室在NASA和JPL的支持下在1999年〜2014年持续研究了概念性设计阶段的超大口径可展开式望远镜的整体快速参数化建模叫主动控制分块子镜的快速参数化建模和集成优化设计。William R.Arnold等人在NASA先进反射镜发展计划支持下(Advanced Mirror Technology Development,AMTD),针对微晶玻璃叠层冷融制造工艺,研发了超大口径空间反射镜的快速参数化建模软件[9]"Arnold Mirror Modeler,AMM"0该软件能够根据制定的参数,在几分钟内快速建立超大口径轻量化反射镜的有限元模型,而在以往的人工有限元建模中该过程需要花费几周时间,大大提高了反射镜设计研发的效率。旨在为未来超大口径空间望远镜提供超大口径空间反射镜的预先研究支撑。
在光学镜头机械结构参数化设计系统开发方面,杨劲松[10]等介绍了一个光学镜头机械结构参数化设计系统,对系统的结构组成及功能,系统的程序设计方法作了详细论述;之后开发了光学镜头结构智能化设计系统。姜俊海[11]等分析了光学镜头的结构特征,提出采用面向对象技术对镜头对象进行描述。任志文[12]等提出在AutoCAD 平台的基础上对常用光学镜头基本结构进行参数化和模块化自动设计的方案。上述文献中并没有提到具体软件界面和实质结果。
在航天领域,受发射冲击振动及在轨较宽工作温度范围的影响,对镜头的环境适应性要求严格,光学定心取边装调工艺因其高精度配合工艺,能够较好地适应航天应用环境。本文针对光学定心取边装调工艺的星敏镜头设计需求,开发了基于参数化建模的星敏镜头辅助设计软件,通过内置光学镜片的设计规范与工艺规范、参数化建模自动镜头设计、装配图图形实时呈现、自动计算关键指标等方法,方便设计者评估设计的工艺性和合理性,调整参数即可迭代镜头设计,得到满足结构布局和工艺性的镜头优化设计。该辅助设计软件能够极大地提高设计效率,并使设计的工艺性得到保障,满足了星敏镜头标准化设计需求。
2星敏镜头的结构参数梳理
2.1光学定心取边装调工艺简介
图1为光学定心取边装调工艺示意图,镜片安装在独立镜室内形成组件,由透镜两球面球心连线决定的光轴与透镜镜室的机械轴存在偏心,如图1(a)所示。光学定心取边装调工艺将透镜组件通过可调工装装夹在高精度车床主轴上,通过与主轴同轴的内调焦自准直仪检测透镜光轴,调整透镜组件位姿,使自准直仪光轴、透镜光轴
第3期朱俊青,等:星敏镜头参数化建模辅助设计617
与车床主轴三者同轴。从而保证了透镜组件机械轴与光轴的同轴性,如图1(b)所示。最后,各透镜组件共同安装在与透镜组件外圆良好配合的镜筒内,从而保证各透镜间的距离和偏心满足高精度装配的要求,如图1(c)所示。
5
(c)
图1光学定心取边装调工艺示意图。(a)镜片安装在镜室内成组;(b)调整镜片组件光轴与车床主轴同轴;
(c)镜片组件安装在镜筒内。
Fig.1Framework of alignment turning process.(a)The mounted lens;(b)the mounted lens is positioned so
that the optical axis corresponds to the rotation axis
of the turning station;(c)the mounted lens is as­
sembled in lens barrel.
2.2星敏镜头的结构组成
采用光学定心取边装调工艺制造的星敏镜头结构如图2所示,主要由透镜组件、镜筒和镜筒压圈等零部件组成,其中透镜组件的主要功能为提供透镜的机械安装接口,减少外力对透镜的影响。透镜组件的设计由透镜安装方式决定,常用的安装方式有胶粘法、压圈法和辐边法,其中压圈法具有良好的抗力学环境性能,在星敏镜头中为首选安装方案,辊边法具有组件空间小的优势,但较难拆卸,且辐边压力的不确定性大,依赖经验和工具,容易对透镜产生应力变形,为次选方案。
—|透镜1镜室|
厂|透镜1组砰一|透镜1―|
,L_[透镜1压圈]
”一|透镜”镜室
|星敏镜头『—透镜”组件卜一|透镜”•
L~|透镜n压圈
—|镜筒
L~|镜筒压圈|
图2星敏镜头的结构组成
Fig.2Structure components of star sensor lens
2.3透镜的设计参数
透镜类零件由于结构较为固定,光学设计软件可以直接生成二维图纸,在本文设计过程中,根据光学设计软件的设计结果,添加了设计规范和工艺规范参数,指导设计者进行合理设计。
光学设计的结果主要包括4类信息:表面参数、厚度、介质材料和通光口径,如图3(彩图见期刊电子版)所示,SR^SR2为透镜两表面球面半径,ZT为透镜厚度,CA为透镜通光口径。给定上 述参数后,根据透镜安装方式进行透镜结构设计,其中MA为机械口径,即在通光口径的基础上增加裕度,保障装配后结构系统不遮挡光路,OD为透镜外径,是在机械口径的基础上增加安装空间而制定的透镜最大直径。
图3透镜结构示意图
Fig.3Schematic diagram of lens
structure
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中国光学
第 14 卷
因此,透镜的可设计独立参数主要有2个:机
械口径相对通光口径CA 的单边通光裕度AM ,
芯片生产透镜外径0D 相对机械口径的单边安装尺
寸其中,由于两表面计算得到的外径需要一 致,因此取最大值为透镜的外径。
MA  = CA  + 2-AM  ,
(1)
0D  = MA  + 2-MT  .
(2)
常用的几种透镜工艺性评价方法如表1、
表2所示。表1最小厚度表征了光学零件的自身
刚度,光学零件自身应具有一定的刚度,方便加工
和装配。对于正透镜,边缘较薄则容易产生崩边 和压圈压应力变形。对于负透镜,中心过薄则抛
光变形大,废品率咼。
外径
最小厚度
表1光学零件的设计余量
Tab. 1 Design  margin  of  optical  parts  (mm )
通兀口径
辊边安装
压圈安装
正透镜边缘负透镜中心
3~6D+0.6-0.40.6>6~10
D+0.8D+1.0
0.6
0.8>10〜18D+1.0
顶喷D+1.50.8〜1.2  1.0〜1.5>18〜30D+1.5D+2.0
1.2〜1.8  1.5〜
2.2
>30〜50D+2.0
D+2.5  1.8〜2.4
2.2〜
3.5>50〜80D+2.5D+3.0
2.4〜
3.0  3.5〜5.0
>80〜120-D+3.5  3.0〜4.0  5.0〜8.0
>120〜150
-
D+4.5
4.0~6.0
8.0〜12.0
表2工艺性评价方法
Tab. 2 Process  performance  evaluation  method
名称
工艺评价指标备注Z 值
>0.56便于芯取
球心距
>2 mm
同心镜难加工球面半径与外径比
>0.7
矢高>0.1 mm
表2中,Z 值是表征透镜磨边工艺时,定心的
难易程度,其计算公式如式(3)所示,式中,3、
D 2分别为两表面通光孔径,SR 、、SR 2为两表面球
面半径(带符号)。
2—昱
(3)
表2中,球心距A r 主要用于表征光学透镜的
同心性,如公式(4)所示。同心透镜虽然在光学设
计中有很重要的应用,但同心镜在磨边定心和装 配定心阶段较难提取透镜光轴,工艺不可靠,应
尽量避免完全同心的设计,或应设计大的公差 范围。
Ar=\SR l -SR 2-LT\ . (4)非pvc软袋
表2中球面半径与外径比则表征了矢高过大
和矢高过小两种较难加工的设计。同时球面半径
过大则难于定心装配。
值得注意的是,透镜的设计参数AM 和
与透镜的工艺性和可制造性相耦合,表1中给出
的是最小安装面尺寸,相切界面尺寸过小会导致
镜片的接触应力过大,应尽可能予以保证。但对
于某些镜片,增大安装面尺寸会导致边缘较薄,因
此需要合理设计。往往镜片设计参数的可设计范
围较小,应用参数化镜片设计可以较快地帮助设 计者锁定合理的设计范围,以进行合理取舍,从而
在保证透镜设计工艺性前提下,尽可能提高镜组
件的可靠性和装配鲁棒性。
2.4压圈法装配透镜组件的设计参数
在透镜设计的基础上进行透镜组件的设计,
压圈法装配透镜组件的主要结构尺寸如图4所
示,主要结构尺寸参数见表3。
图4压圈法镜组示意图
Fig. 4 Schematic  diagram  of  thread  retainer  mounted
lens
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朱俊青, 等: 星敏镜头参数化建模辅助设计
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ted  lens  assembly
表3压圈法尺寸参数
Tab. 3 Design  parameters  for  threaded  retainer  moun ­
名称
尺寸描述备注
压圈螺距
压圈螺纹的螺距
TR1
压圈宽度24〜5倍螺距
tr 2
压圈壁厚由螺距和安装面尺寸决定
压圈方向
压圈旋入镜室的方向
RL1
透镜座长度rl 2
透镜座厚度由安装面尺寸决定
LC1
镜室内环的壁厚
CR
镜室内加强筋宽度lc 2镜室外圆半径lc 3udn
镜室外圆厚度LC4
镜室外圆宽度
由系统布局决定
其中由其他信息推得的尺寸已在备注中表
明,其余尺寸均为独立参数。其中,由于星敏镜头
中的各光学元件尺寸不同,但为了光学定心取边
工艺的需要,各光学元件镜室的外圆尺寸一致,因
而部分光学元件需要加强筋过渡,将镜室外环与 安装透镜的内环相连接,一方面为了轻量化,另一
方面也有利于缓解装配过程中安装应力对透镜的
影响。此外,由于镜组件与镜筒配合紧密,安装过
程中内部气体不容易排除,星敏镜头需要设计的 排气孔也可以放在加强筋上。
由图4可以看出,透镜组件的尺寸链条闭合,
尺寸关系明确,结构设计参数的独立性较好,有利
于参数化建模的开展。
2.5辊边法装配透镜组件的设计参数
用辐口方法固定光学零件叫做包边或辐边。
这种方法是将镜框的薄边弯曲过来包在透镜的倒
角上。辐边法装配透镜组件的主要结构尺寸如
图5所示,主要结构尺寸参数见表4,其中由其他
信息推得的尺寸已在备注中表明,其余尺寸均为
独立参数。与压圈法不同的主要有辐边方向和包
边口尺寸BE i 和BE ?。包边口尺寸的选择取决于 镜框材料和透镜直径大小,同时,包边口要加工成
圆锥体,其中BEE 为包边口锥体总高,锥角一般 为10°~30°,弯曲过去的包边口量应和透镜倒角相 同。以铝合金材料为例,包边口尺寸如表5所示。
表4辊边法尺寸参数
Tab. 4 Design  parameters  for  burnished  edge  mounted
电器触点lens  assembly
名称
尺寸描述备注
BE 1
包边口边缘的厚度be 2
包边口锥体总高
包边方向透镜的包边方向RL 1透镜座长度RL 2
透镜座厚度
由安装面尺寸决定
LC 1
超低温制冷机
镜室内环的壁厚CR 镜室内加强筋宽度LC 2
镜室外圆半径lc 3
镜室外圆厚度LC 4
镜室外圆宽度
由系统布局决定
表5包边口尺寸参考值
Tab. 5 Dimensions  for  burnished  edge  (mm )
透镜直径
BE 1BE 2
W60.1  1.5>6~100.13  1.5>10〜300.182>30〜50
0.20
2
3软件设计
3.1软件总体设计
星敏镜头参数化建模辅助设计软件的功能是 根据光学设计参数和结构设计参数,进行星敏镜
头的透镜组件装配图和镜头总装配图的实时参数 化建模和交互呈现,计算结构工艺性、镜头重量

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