[发明专利]一种内置镜头及采用该内置镜头的红外热像仪无效
申请号: | 200910084966.7 | 申请日: | 2009-06-05 |
公开(公告)号: | CN101907760A | 公开(公告)日: | 2010-12-08 |
发明(设计)人: | 陈彦山;郑重 | 申请(专利权)人: | 北京红源光电技术公司 |
主分类号: | G02B7/08 | 分类号: | G02B7/08;G02B7/182;G02B17/08;G01J5/00;G01J5/08 |
代理公司: | 北京科兴园专利事务所 11233 | 代理人: | 王蕴;马经文 |
地址: | 100016 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 内置 镜头 采用 红外 热像仪 | ||
技术领域
本发明涉及光学测量仪器,特别涉及一种内置镜头及采用该内置镜头的红外热像仪。
背景技术
通常,将景物因温度和发射率不同而产生的红外辐射空间分布转换成视频图像的技术,称为红外热成像技术或简称热成像技术。热成像仪(简称热像仪)、红外前视、红外行扫描仪、多光谱扫描仪、红外成像侦察告警仪、红外扫描辐射计、红外电视等,均包含在此技术范畴内。传统的热成像技术多数设置手动调焦装置,采用手动改变镜头的焦距以达到调焦目的。传统的手动调焦精确差、也不方便,在进行红外成像时,不能达到更高的精度要求。同时,传统镜头的光学设计,参见图7,镜头的外型尺寸大,镜头较长,因而也使得镜头的重量很重,外观达不到美观的要求。目前,这样的系统还普遍使用着,难以满足市场和用户对热成像测量产品的新的需求。
发明内容
本发明的目的是克服现有的技术存在的缺陷,提供一种可以电动调焦,实现更高的调焦精确度,结构紧凑,操作方便的内置镜头及采用该内置镜头的红外热像仪。
为达到上述目的,本发明提供的内置镜头,包括主镜筒、底板、导轨和调焦组件,所述底板与所述主镜筒固定连接在一起,所述导轨与所述底板固定连接在一起,所述调焦组件与所述导轨活动配合,还包括一电动调焦装置,所述电动调焦装置设有电机及其传动结构和控制器,所述传动结构与所述调焦组件相连接,所述电机与所述控制器相连接,所述控制器的控制信号输出至所述电机。
本发明的内置镜头,其中所述传动结构包括电机支架,螺母座,螺母,丝杆,轴承、第一轴承座、第二轴承座和调焦组件连接板,其中:
所述第一轴承座和第二轴承座与所述底板分别连接紧固在一起;所述调焦组件通过螺钉固定连接在调焦组件连接板上,所述调焦组件连接板与所述导轨活动配合;所述电机与所述电机支架固定连接,所述电机支架与所述第一轴承座连接;所述电机的输出轴与所述丝杆连接在一起,所述丝杆两端通过一对所述轴承分别安装在所述第一轴承座和第二轴承座中,所述丝杠与所述螺母配合连接,所述螺母安装在所述螺母座中,所述连接板与所述调焦组件和螺母座分别通过螺钉相互固定,所述电机、第一轴承座、螺母、丝杆、轴承、第二轴承座的中心线均处于同一水平线上。
本发明的内置镜头,其中所述主镜筒设有折返式光学结构,所述折返式光学结构包括第一透镜,第二透镜、第三透镜、第一反射镜、第二反射镜、固定镜座、第一反射镜座和第二反射镜座,其中:
所述固定镜座和第一反射镜座与所述底板分别固定连接,所述反射镜座与所述固定镜座连接;所述第一透镜和第二透镜组合并与第三透镜分别固定在所述固定镜座上,并且所述第一透镜和第二透镜的光轴与所述第三透镜的光轴互相垂直;所述第一反射镜(13)固定在所述第一反射镜座上,所述第二反射镜固定在所述第二反射镜座上。
本发明的内置镜头,其中所述底板与所述主镜筒通过螺钉固定连接在一起,所述导轨、第一轴承座、第二轴承座、固定镜座和第一反射镜座与所述底板分别通过另外的螺钉连接紧固在一起。
本发明的内置镜头,其中所述螺母通过螺母座压圈固定在螺母座中。
本发明的内置镜头,其中所述第一透镜与第二透镜之间设有用于调整其间距离的隔套,所述第一透镜和第二透镜通过小压圈依次固定在所述固定镜座上。
本发明的内置镜头,其中所述第三透镜通过压圈固定在所述固定镜座上。
本发明的内置镜头,其中所述第一反射镜通过压板固定在所述第一反射镜座上。
为达到上述目的,本发明提供了采用上述内置镜头的红外热像仪。
本发明的内置镜头及采用该内置镜头的红外热像仪,其优点在于:由于它采用小型电动机带动相应的传动装置,配合电机自带的控制器,可以依次改变镜头的焦距以达到调焦目的,比传统的手动调焦更为精确和方便。在镜头采用进一步的光学折返式结构后,有效地减小了镜头的外型尺寸,使得镜头的重量和体积大为减小,外观更为美观,满足了市场和用户对热成像测量产品的需求。
下面结合实施例参照附图进行详细说明,以求对本发明的目的、特征和优点得到更深入的理解。
附图说明
图1为本发明内置镜头的主视剖视图;
图2为图1的A-A剖视图;
图3为图1的B-B剖视图;
图4为图1的C-C剖视图;
图5为图2的D-D剖视图;
图6为图5的局部旋转放大剖视图;
图7为传统技术内置镜头的外形图。
具体实施方式
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