CN100377232C - 光学元件固持装置 - Google Patents
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Abstract
一种光学元件固持装置,其用于将一光学元件可拆卸地安装于光学基座上,该光学元件固持装置包括一承载装置和一调节装置,该承载装置与光学基座相对设置,且具有一收容该光学元件的容置空间;该调节装置可拆卸地连接该光学基座与该承载装置,并包括一位置调整元件、一倾斜调整元件及一支架,该承载装置通过位置调整元件固定于该支架上,该承载装置通过位置调整元件固定于该支架上并可于其所在平面内移动;该光学基座于容置空间之周围开设三安装孔,该倾斜调整元件包括一定位螺钉、二倾斜调整螺钉及二弹性元件,该定位螺钉与倾斜调整螺钉分别穿过该光学基座的相应安装孔,该弹性元件挟持于该光学基座与该支架间。
Description
【技术领域】
本发明关于一种光学元件固持装置,尤其是关于一种可拆卸地安装固定光学元件的光学元件固持装置。
【背景技术】
光盘作为一种信息存储单元,具有储存容量大、成本低、便于携带等特征,故随着信息产业的快速发展,光盘已成为目前主要的信息存储单元,广泛应用于工作、生活等各领域中。光驱作为光盘记录/再现装置,通常包括一光盘传动机构、一主轴电机、一光拾取装置。该光盘传动机构用于传送光盘,其将光盘自外部输送至主轴电机上,或将光盘自主轴电机上退出。该主轴电机用于带动光盘高速转动,该光拾取装置用于将信息写入至光盘上或自光盘上读取存储于光盘片的信息。
光拾取装置是光驱的核心元件,其精密度高,且属光驱中成本较高的元件之一。传统的光拾取装置包括光学系统、调节机构及基座,该光学系统由多个光学元件组成,其中包括激光器、光路传输元件、物镜、光电探测器等。该调节机构用于调节物镜或其它光路传输元件的位置,以使激光器发出的光束可准确地落在光盘表面上。该基座用于安装、固定光学元件及调节机构。
现有技术中,将光学元件安装于基座上主要是采用永久性固定的方法。如中国专利申请第02127900号,其揭示一将激光器固定于基座上的方法。先通过粘接剂将多个螺栓固定在基座上,然后,将激光器对准螺栓之间的光学基座,并对激光器的位置精密调节以使其位于光学系统的光轴上,最后将激光器焊接在螺栓上。采用此类技术会使得光学元件被永久性固定于基座上,而不能拆卸。但是,光拾取装置在生产、搬运及使用过程中会受到外部环境的影响而被损坏。并且,部分光学元件的使用寿命相对较短如激光器,其光功率随着时间的推移会逐渐减弱,因此光盘记录/再现装置的读碟性能也在不断下降,当光功率降到一定程度,光盘记录/再现装置就会因为无法识别光盘信号而无法工作,其寿命会因此终结。而此时,如果激光器为可拆卸地固定于基座上,则仅需更换激光器就可使光盘记录/再现装置恢复正常工作。
【发明内容】
本发明所要解决的技术问题是提供一种光学元件固持装置,其可将该光学元件可拆卸地安装固定于光学基座上。
一种光学元件固持装置,其用于将一光学元件可拆卸地安装于光学基座上,该光学元件固持装置包括一承载装置和一调节装置,该承载装置与光学基座相对设置,且具有一收容该光学元件的容置空间;该调节装置可拆卸地连接该光学基座与该承载装置,并包括一位置调整元件、一倾斜调整元件及一支架,该承载装置通过位置调整元件固定于该支架上,该承载装置通过位置调整元件固定于该支架上并可于其所在平面内移动;该光学基座于容置空间之周围开设三安装孔,该倾斜调整元件包括一定位螺钉、二倾斜调整螺钉及二弹性元件,该定位螺钉与倾斜调整螺钉分别穿过该光学基座的相应安装孔,该弹性元件挟持于该光学基座与该支架间。
与现有技术相比,本发明的光学读/写系统具有以下优点:该光学元件固持装置采用可拆卸的方式将光学元件固定于光学基座上,并通过调节装置调节光学元件的位置,从而可根据需要更换光学元件,以此延长光盘记录/再现装置的使用寿命或使其具有更好的光学性能
【附图说明】
图1为采用本发明光学元件固持装置的激光器固持装置固定于光学基座上的立体图。
图2为激光器固持装置与光学基座的分解视图。
图3为激光器固持装置的部分元件俯视图。
图4为图2所示激光器固持装置沿IV-IV向剖视图。
【具体实施方式】
请参阅图1和图2,本实施方式以将激光器1可拆卸地固定于光学拾取器的光学基座2上的激光器固持装置(未标示)为例说明本发明的光学元件固持装置,其也适用于其它任何光学元件。光学基座2在一预定位置开设一圆形开口20以收容部分激光器1。围绕圆形开口20开设三个安装孔22、24、26,且安装孔22、24、26相互间以一定角度间隔设置,安装孔24、26的联机穿过圆形开口20圆心,安装孔22与安装孔24、26间距离相等。
请同时参看图3与图4,该激光器固持装置包括一承载装置30和一调节装置(未标示)。该承载装置30用于收容固定激光器1,其包括一收容块32和一安装座34。收容块32具有上、下二表面(未标示),并在其上表面上设置一第一收容槽320,下表面设有一通孔322,且通孔322与第一收容槽320相互贯通且第一收容槽320的半径大于通孔322的半径,以形成一阶梯孔。收容块32侧面上还设有一与第一收容槽320垂直连通的第一螺孔324。
该安装座34用于收容上述收容块32,并与调节装置相配合用于调节激光器1的位置与状态。安装座34呈矩形结构,其具有一顶面(未标示)、一底面(未标示)及四侧壁(未标示)。安装座34在其顶面中部设置一第二收容槽340,第二收容槽340具有与收容块32相同的尺寸。安装座34在顶面的第二收容槽340边缘处开设一缺口344,且第二收容槽340设置多个压片元件38。每一压片元件38可旋转地固定于顶面上,且当转至一定位置时,其部分覆盖第二收容槽340开口。安装座34在其二相邻侧壁上分别开设二第二螺孔346,剩余二相邻侧壁的中心分别开设一第三螺孔348。
该调节装置包括一位置调整装置50、一倾斜调整装置60及一支架70。其中,支架70呈矩形结构,且套设于安装座34外侧。该位置调节装置50包括二位置调节螺钉52、四位置调节弹簧54、四螺栓56及四阻挡片58,其中该位置调节弹簧54、阻挡片58分别套设于相应的螺栓56上。倾斜调整装置60包括一具有一半球形端部620的定位螺钉62、二倾斜调整螺钉64及二倾斜调整弹簧66,其中倾斜调整弹簧66套设于相应的倾斜调整螺钉64外。
支架70与光学基座2平行相对设置,其由分别与安装座34的四侧壁相对设置的四边框组成。支架70在于与光学基座的安装孔22、24、26相对的位置开设一半球形凹陷75及二第四螺孔76。支架70的其中相邻二边框分别开设二通孔720,剩余相邻二边框开设一第三开口730。其中,通孔720分别与安装座34的第二螺孔33相对设置以部分收容螺栓56,且其横截面积大于螺栓56的横截面积,以保证螺栓56可于通孔720内移动。第三开口730与安装座34的第三螺孔348对应设置,其包括相连的第一、第二部分(未标示),其中该第一部分位于支架70的内侧,且其横截面积大于该第二部分的横截面积。支架70于第三开口730上方设有一细长形开槽79,其与第三开口730相连通且长度相同。
支架70还包括二矩形滑块77,其分别收容于第三开口730的第一部分中。矩形滑块77的长度大于第三开口730第二部分的长度但小于第一部分长度,从而矩形滑块77可在该第一部分内滑动。矩形滑块77具有一水平开设的第五螺孔770以与位置调节螺钉52相配合。矩形滑块77的顶面相对两端分别开设一第六螺孔772,固定螺钉(未标示)穿过支架70的开槽79与第六螺孔772相配合以固定矩形滑块77。
将激光器1调节安装于光学基座2上时,首先,将激光器1由收容块32上方放入第一收容槽320中,且部分激光器1向上伸出收容块32的上表面,并通过禁固螺钉(未标示)与第一螺孔324间配合将激光器1固定。激光器1的引脚通过通孔342伸出收容块32外。其次,将固定有激光器1的收容块32由安装座34上方放入第二收容槽340内,并且部分禁固螺钉收容于缺口344内,由于二者的尺寸吻合,收容块32不会在收容空间内晃动。转动设于第二收容槽340四周的压片元件38,以将收容块32抵压于第二收容槽340内。
再次,将套设有位置调节弹簧54、阻挡片58的螺栓56一端由支架70内侧插入支架70的圆形通孔720、740中,并将另一端固定于安装座34的第二螺孔346中,从而将位置调节弹簧54挟持于支架70与安装座34之间。位置调节螺钉52穿过支架70的第三通孔720、740,并与矩形滑块77的第五螺孔770相配合,其末端收容于安装座34的第三螺孔348内。因此,调节位置调节螺钉52与位置调节弹簧54配合可将安装座34固定于支架70上。
随后,将伸出收容块32上表面的部分激光器对应插入光学基座1的圆形开口20中,并将倾斜调整装置60的定位螺钉62插入光学基座2的安装孔22中,且定位螺钉62的半球形端部620收容于支架70的半球形凹陷75中。二倾斜调整螺钉64分别插入光学基座1的安装孔24、26中,并将倾斜调整弹簧66套于其中,倾斜调整螺钉64的末端与支架70的第四螺孔76相配合,从而将支架固定于光学基座上。至此已将激光器1安装于光学基座2上。
最后,需对激光器1的位置及倾斜度进行调节以使其位于系统光路的光轴上且其光传输方向达到系统光路的预定值。转动位置调节螺钉52使其压缩或释放位置调节弹簧54,从而移动激光器1的位置。当激光器1到达预定位置时,禁固螺钉穿过支架70的开槽79后与矩形滑块第六螺孔772相配合,从而完全固定激光器1的位置。对激光器1的倾斜度进行调节时,由于定位螺钉62与半球形凹陷75间可滑动配合,故利用一面两销原理,调节二倾斜调整螺钉64的位置即可将激光器调至所需角度。
拆卸固定于光学基座2上的激光器1的过程与上述安装过程完全相反,故此处不对其详加描述。
Claims (9)
1.一种光学元件固持装置,其用于将一光学元件可拆卸地安装于光学基座上,其特征在于:该光学元件固持装置包括一承载装置和一调节装置,该承载装置与光学基座相对设置,且具有一收容该光学元件的容置空间;该调节装置可拆卸地连接该光学基座与该承载装置,并包括一位置调整元件、一倾斜调整元件及一支架,该承载装置通过位置调整元件固定于该支架上并可于其所在平面内移动;该光学基座于容置空间之周围开设三安装孔,该倾斜调整元件包括一定位螺钉、二倾斜调整螺钉及二弹性元件,该定位螺钉与倾斜调整螺钉分别穿过该光学基座的相应安装孔,该弹性元件挟持于该光学基座与该支架间。
2.如权利要求1所述的光学元件固持装置,其特征在于:该位置调节元件包括二组互相间垂直设置的一位置调节螺钉及至少一弹性元件,其中每组位置调节螺钉及弹性元件分别位于承载装置的相对两侧。
3.如权利要求2所述的光学元件固持装置,其特征在于:该支架包括四边框,并于相邻二边框上分别开设一开口,该位置调节螺钉分别贯穿相应的开口,该支架还包括二收容于支架之相应开口内并可于其中相对滑动的滑块,每一滑块具有一与位置调节螺钉相配合的螺孔
4.如权利要求3所述的光学元件固持装置,其特征在于:该支架具有分别与二开口相连通的二细长形开槽。
5.如权利要求2所述的光学元件固持装置,其特征在于:该位置调节元件包括二螺栓,该弹性元件设于螺栓上,该承载装置在与每一弹性元件相对应的位置开设一螺孔,该支架在与每一弹性元件相对之位置开设一通孔,该螺栓一端收容于该通孔中,另一端与承载装置之螺孔相配合。
6.如权利要求1所述的光学元件固持装置,其特征在于:该支架在与光学基座的三安装孔相对应的位置开设一半球形凹陷和二螺孔,该二倾斜调整螺钉的末端与该支架的螺孔相配合,该定位螺钉具有一半球形端部且其收容于该支架的半球形凹陷内。
7.如权利要求2所述的光学元件固持装置,其特征在于:该承载装置包括一收容固定该光学元件的收容块和一收容该收容块的安装座,该收容块具有一收容该光学元件的第一收容槽。
8.如权利要求7所述的光学元件固持装置,其特征在于:该收容块还包括一设于收容块侧面且与收容块的第一收容槽垂直连通的螺孔。
9.如权利要求8所述的光学元件固持装置,其特征在于:该安装座具有一收容该收容块的第二收容槽,该安装座于其端面围绕其开口设置至少一将收容块抵押于安装座开口内的压片元件。
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