[实用新型]一种光学稳像机构有效
申请号: | 201721163465.4 | 申请日: | 2017-09-12 |
公开(公告)号: | CN207232510U | 公开(公告)日: | 2018-04-13 |
发明(设计)人: | 钱绍生;杨存波;余永泰;杨勇刚;李云青 | 申请(专利权)人: | 云南云光发展有限公司 |
主分类号: | G02B23/16 | 分类号: | G02B23/16 |
代理公司: | 昆明今威专利商标代理有限公司53115 | 代理人: | 邵会昌,赵云 |
地址: | 650114 云南省*** | 国省代码: | 云南;53 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 光学 机构 | ||
技术领域
本实用新型属于一种光学稳像机构,主要用于在颠簸和震动环境中使用的高倍双目望远镜。也可用于其它大口径的高倍率双目望远镜。
背景技术
现有的高倍双目望远镜(见图1),主要由物镜组D、目镜组F、棱镜组G三部分组成。其主要工作原理:目标物体反射光进入物镜组D后,通过棱镜组G倒象后成正立的物体像,经目镜组F进行光学放大供人眼观看。高倍双目望远镜在颠簸和震动环境中,对远距离目标观察时图像不稳定,分辨力降低,目标模糊,观察效果受到严重影响。目前对望远镜的稳像方式主要有光学稳像、CCD稳像和电子稳像三类技术。以光学稳像技术为例,光学稳像机构的原理是:由可转动的内外框架支撑的陀螺仪高速旋转产生的定轴特性,带动补偿光学组件的移动来消除望远镜本身的抖动和振动,达到观察视场稳定的功能。这种技术需要运用高精密的陀螺仪传感器部件才能实现,而且所需的望远镜光学结构复
杂,制造难度大、成本较高,导致产品价格昂贵,不适应市场的需求。
实用新型内容
本实用新型要解决的主要技术问题和目的是,根据现有的高倍双目望远镜在稳像方面存在的不足,设计一种新的用于在颠簸环境中使用的高倍双目望远镜的光学稳像机构,从根本上克服制造成本高、结构复杂的现象,达到满足市场需求。
本实用新型的主要技术方案:稳像机构包含螺钉、座板、平衡轴、回转轴、轴承、内支架、外支架、固定架、条形磁铁、导磁架、螺帽、盘状导磁体、圆平衡块,具体结构,在平衡轴的右部,通过螺钉与座板连接;在平衡轴的中部,安装回转轴并用螺钉止紧,回转轴两端与轴承配合,轴承和内支架连接并用螺钉固定,在和回转轴成90°的方向上,内支架的圆凸轴与轴承配合,轴承和外支架连接并用螺钉固定,外支架用螺钉固定在固定架上;在平衡轴的左部,通过螺钉安装圆平衡块和盘状导磁体并用螺帽压紧,通过螺钉把两导磁架对称的安装到固定架上,用胶把两条形磁铁粘接到导磁架内的斜面上,条形磁铁与盘状导磁体留有一定的间隙。
本实用新型通过试用证明:完全达到研制目的,带有该机构的高倍双目望远镜在颠簸和震动环境中观察图像稳定清晰,望远镜结构的相关部件无须重新设计,结构简单;机构零件为多为标准件,部分专用件工艺性好,易加工;成本明显降低,只有原来的十分之一,相应的高倍双目望远镜产品售价也明显降低,能够适应市场需求。
附图说明
下面结合附图,对本实用新型的具体实施方式作进一步详细地描述。
图1,是高倍双目望远镜的示意图,也是本实用新型的使用状态图。
图2,是本实用新型的主视图。
图3,是图2的俯视图。
图4,是图2的左视图。
图5,是本实用新型的平衡轴4的主视图。
图6,是图5的左视图。
图7,是本实用新型的内支架7的主视图。
图8,是图7的左视图。
图9,是本实用新型的固定架9的主视图。
图10,是图9的左视图。
图11,是本实用新型的导磁架11的立体图。
具体实施方式
参照图1、2、3,对本实用新型的主要技术方案进行说明:本实用新型属于纯机械的稳像机构,采用X、Y、Z三轴重力平衡的原理,使棱镜组G悬浮在空中(见图1),加入磁力感应机构产生的牵引力进行实时稳像。本实用新型包含螺钉2、座板3、平衡轴4(见图5、6)、回转轴5、轴承6、内支架7(见图7、8)、外支架8、固定架9(见图9、10)、条形磁铁10(长15mm×宽6mm×厚5mm)、导磁架11(见图11)、螺帽12、盘状导磁体13、圆平衡块14。具体结构:在平衡轴4的右部,通过螺钉2与座板3连接;在平衡轴4的中部,安装回转轴5并用螺钉2止紧,回转轴5两端与轴承6配合,轴承6和内支架7连接并用螺钉固定(见图3),在和回转轴5成90°的方向上,内支架7的圆凸轴与轴承6配合,轴承6和外支架8连接并用螺钉固定(见图2),外支架8用螺钉2固定在固定架9上;在平衡轴4的左部,通过螺钉安装圆平衡块14和盘状导磁体13并用螺帽12压紧,通过螺钉把两导磁架11对称的安装到固定架9上,用胶把两条形磁铁10粘接到导磁架11内的斜面上,条形磁铁10与盘状导磁体13留有一定的间隙,
参照图2、3,条形磁铁10、导磁架11、盘状导磁体13,属于购置的标准材料,按形状制作。
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