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[實用新型]一種收發光軸平行的光學系統結構有效

專利信息
申請號: 201320317570.4 申請日: 2013-06-04
公開(公告)號: CN203287570U 公開(公告)日: 2013-11-13
發明(設計)人: 呂忠衛;夏紅娟;劉錫民 申請(專利權)人: 上海無線電設備研究所
主分類號: G02B6/42 分類號: G02B6/42
代理公司: 上海信好專利代理事務所(普通合伙) 31249 代理人: 張妍;張靜潔
地址: 200090 *** 國省代碼: 上海;31
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摘要:
搜索關鍵詞: 一種 收發 光軸 平行 光學系統 結構
【說明書】:

技術領域

實用新型涉及的是光學結構領域,特別適用于各種收發光軸平行的光學系統。

背景技術

現有的光學系統為了使收發光軸平行,通常采用發射光學系統結構和接收光學系統結構分別設計、加工、調試后再安裝在同一基座上,再進行收發光學系統的聯調,但由于分別安裝所產生的位置精度誤差常使收發光學的聯調難度加大,甚至無法調試。

在現有小型收發光軸平行的光學系統中,存在著一定的光串擾,導致接收系統效率低下,甚至無法正常工作。

實用新型內容

本實用新型的目的是提供一種收發光軸平行的光學系統結構,能夠應用于光學系統中以保證其收發光軸的平行,并顯著降低收發光學系統的光串擾。

為了實現以上目的,本實用新型是通過以下技術方案實現的:

提供一種收發光軸平行的光學系統結構,其特征在于,包含:收發光學一體化外殼,以及平行地設置在所述收發光學一體化外殼中的接收光學腔體和發射光學腔體;

安裝在所述接收光學腔體內的接收光學系統部分的接收光軸,與安裝在所述發射光學腔體內的發射光學系統部分的發射光軸相互平行。

所述收發光學一體化外殼中,還在所述接收光學腔體和發射光學腔體之間,設置有降低收發光學光串擾的光隔離欄。

所述光學系統結構的接收光學系統部分,進一步包含安裝于所述接收光學腔體第一端的以下部件:

即,第一接收墊圈、第二接收墊圈和光學透鏡;

以及,連接在所述收發光學一體化外殼上靠近所述接收光學腔體第一端端部的位置,并將所述第一接收墊圈、第二接收墊圈和光學透鏡都固定在所述接收光學腔體內的接收壓環。

所述光學系統結構的接收光學系統部分,進一步包含安裝于所述接收光學腔體第二端的以下部件:

即,探測器;以及,連接在所述收發光學一體化外殼上靠近所述接收光學腔體第二端端部的位置,并將所述探測器固定在所述接收光學腔體內的接收后蓋板。

所述光學系統結構的發射光學系統部分,進一步包含安裝于所述發射光學腔體內第一端的發射透鏡外殼,所述發射透鏡外殼內安裝有相應的光學鏡片。

所述光學系統結構的發射光學系統部分,進一步包含安裝于所述發射光學腔體第二端的以下部件:

即,激光器;以及,連接在所述收發光學一體化外殼上靠近所述發射光學腔體第二端端部的位置,并將所述激光器固定在所述發射光學腔體內的發射后蓋板。

所述收發光學一體化外殼上還設置有將所述光學系統結構連接至外部物體的法蘭。

本實用新型一種收發光軸平行的光學系統結構,與現有技術相比具有以下優點:本實用新型能夠應用于收發光軸平行的光學系統,保證收發光軸的平行,并利用光隔離欄顯著降低收發光學的光串擾。

附圖說明

圖1為本實用新型一種收發光軸平行的光學系統結構的示意圖;

圖2為本實用新型一種收發光軸平行的光學系統結構的解剖分解示意圖;

圖3為本實用新型一種收發光軸平行的光學系統結構的收發光學一體化外殼示意圖。

具體實施方式

以下結合附圖,通過詳細說明一個較佳的具體實施例,對本實用新型做進一步闡述。

如圖1和圖2所示,一種收發光軸平行的光學系統結構,包含:收發光學一體化外殼1、第一接收墊圈2、第二接收墊圈3、接收壓環4、接收后蓋板5、發射光學透鏡外殼6、發射后蓋板7;其中收發光學一體化外殼1設有接收光學腔體11、發射光學腔體12,兩腔體之間有相應的光隔離欄13。

其中,如圖1和圖2所示,第一接收墊圈2、第二接收墊圈3安裝在上述的收發一體化外殼1中的接收光學腔體11內。在本實施例中,第一接收墊圈2、第二接收墊圈3和接收光學腔體11的形狀及尺寸相匹配,當第一接收墊圈2、第二接收墊圈3與相對應的光學透鏡安裝在接收光學腔體11內后,接收壓環4利用相應的螺紋與收發光學一體化外殼1固定,將上述第一接收墊圈2、第二接收墊圈3與相對應的光學透鏡固定在收發一體化外殼1中的接收光學腔體11中;接收后蓋板5通過螺釘將探測器固定于收發光學一體化外殼1內。

如圖1和圖2所示,發射透鏡外殼6安裝在上述的收發一體化外殼1中的發射光學腔體12內。在本實施例中,發射透鏡外殼6與發射光學腔體12的形狀及尺寸相匹配,發射透鏡外殼6安裝有相應的光學鏡片。收發一體化外殼1通過六顆螺釘將發射透鏡外殼6固定在收發一體化外殼1中的發射光學腔體12中;發射后蓋板7通過螺釘將激光器固定于收發光學一體化外殼1內。

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