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有限元分析预测光学仪器设计制造常识
所属分类:显微镜百科 点击次数:217 发布日期:2022-06-20
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有限元分析预测光学仪器设计制造常识 另外还可以用来表示和自适应控制系统本身无关的其他一些过程。例如,一个天文望远镜能够通过调整一个下游折镜位置而使系统焦距重新校正到更佳,这些调整和在主反射镜的光学性能指标中增加泽尼克项劫2一l的效果是等价的。冈此,把表示这个外形特征的一个作动器影响函数包含到作动器影响函数矩阵中,就可以同时考虑自适应和焦距控制的影响。作动器影响函数矩阵中的这些位移矢量被称为增强作动器。另外一个例子:在对诸如图10.2(a)所示的这些结构进行白适应控制的有限元分析模拟时,可以把表示光学表面刚体运动的影响函数位移矢量作为一个增强作动器,相比把它作为影响函数载荷T况,这样做有时会更加方便。其中,刚体运动的控制量可以在作动器影响集合中通过三个单独的位移矢量解析得到,也就是说,通过这些矢量的线性组合就可以表示光学表面的一个偏差和两个正交的倾斜量。应该指出的是,这些解析得到的增强作动器无法包含影响函数可能具有的更高阶的影响。所谓高阶的影响,一个典型例子就是在具有刚体运动控制能力的结构中,从挠性元件传递到系统的力矩产生的弹性变形。要考虑这些高阶的影响,只能通过在有限元分析预测的影响函数集合中包含这些激励来实现。 应该指出的重要一点:在增强作动器中包含了一个或多个作动器影响函数的线性组合时,计算作动器控制的输入可能会产生奇异性。一个常见的情况就是在一个已经具有控制刚体运动能力的影响函数集合中包含刚体运动的增强作动器。
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