CN108361508B - 一种t型转台中间支座的旋转机构 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种T型转台中间支座的旋转机构。其主要由中间支座、左右轴系、圆环连接板、反射镜模块构成。左右轴系通过一个特定角度的圆环连接板,连接左右法兰盘实现同步转动;反射镜安置在中间支座内部的通光路径上,改变光束的传输方向,最大限度地保证了光束的传输效率。整个结构在不影响光通道的情况下,仅需一台电机,就能实现左、右轴系在特定角度内同步转动;左轴系负责驱动旋转,右轴系负责测量角度,布局合理;另外,左、右端负载可以很方便地从左、右法兰盘端面上拆卸、安装,模块化程度高。该结构可以应用于具有多个传感器模块和出射、入射共光路的ATP系统中。
Description
技术领域
本发明属于光束控制领域,具体涉及一种T型转台中间支座的旋转机构。
背景技术
当前,光电转台得到广泛的应用,并且随着技术的发展,对光电转台的功能和性能提出了越来越多的要求。T型转台结构相较于O型、U型,具有挑担式的结构特点,更容易实现多传感器的集成。并且随着激光技术的迅猛发展,对多功能光电转台还提出了发射激光的要求。
2016年,西安应用光学研究所公开了一种常见的T型转台结构布局,如图3。该结构中,左右两端分别布置了CCD电视摄像机、激光测距机和红外热像仪、陀螺稳像部件,实现了多功能传感器的集成,但结构内部无光束传输的相关设计。(参见文献:夏元杰,刘志东等,T型光电转台多传感器结构布局及多光轴平行性调校研究,[j]光电技术应用,2016,31(2):15-18)
集成多传感器的T型转台虽然已有应用,但对于具有光束接收和发射功能的T型光电转台结构尚未见报道。本发明可以实现T型光电转台满足多传感器需求的同时,实现光束的发射和接收。
发明内容
本发明要解决的技术问题是:克服现有结构的不足,提出了一种既能满足多传感器布局需求,又能实现光束发射和接收的T型转台中间支座旋转机构;并且在保证光通道满足要求的情况下,能够实现左右轴系同步转动;在保证多传感器光轴平行性的同时,实现左右负载快速安装与拆卸。本发明的解决方案是:在电机转子、左轴套、左法兰盘以及支座底部上设计通光光孔,并在通光路径上安置反射镜,完成支座内部光路设计,实现光束的发射和接收;利用A1°环状的圆环连接板,连接左右轴系,实现左右轴系在A0°角度内同步转动;在左右法兰盘靠近边缘的圆周上设计了均匀分布的定位孔,可以实现左右负载的快速连接。
本发明采用的技术方案为:一种T型转台中间支座的旋转机构,所述机构包括:转台中间支座、左右轴系、圆环连接板、反射镜模块。在左轴系中,结构连接情况如下:电机定子安装在支座左端的内壁上;电机转子通过螺钉与左端轴套相连;左端轴承通过轴承内、外压圈与中间支座、左端轴套相连;左法兰盘通过螺钉与电机转子外端面相连;右端轴系,结构连接情况如下:右端连接盘通过螺钉与中间支座右外端面相连;右轴承通过内、外压圈与右端连接盘、右轴套相连;圆光栅通过圆光栅基座与右轴套内端面相连;限位开关、圆光栅头通过开关基座与右端连接盘相连;开关挡片通过螺钉与圆光栅基座相连;右端法兰盘通过螺钉与右轴套外端面相连。反射镜模块中,反射镜通过反射镜座安装在支座下端内壁上,且反射镜中心在左轴系旋转轴与支座底部光孔轴线的交点上。左、右法兰盘通过圆环连接板相连,实现左右轴系同步转动。
方位轴系发出的光束,通过支座底部光孔,入射到反射镜上,经过反射镜反射,光束通过电机转子光孔、左轴套光孔、左法兰盘光孔,出射到扩束收、发模块。
扩束收、发模块接收的光束,通过左法兰盘光孔、左轴套光孔、电机转子光孔,入射到反射镜上,经过反射镜反射,通过支座底部光孔进入到方位轴系。
电机上电后,驱动左轴套,带动左端法兰盘转动,又经过圆环连接板,带动右法兰盘转动,实现左右轴系在A0°内同步转动,并且可以通过右端圆光栅、开关传感器获得旋转角度。
进一步的,所述的电机、左轴套、左法兰盘均带有通光光孔,满足光束的传输需求。
进一步的,所述的转台中间支座底部带有通光光孔,满足光束传输需求。
进一步的,所述的转台中间支座底部带有螺钉螺孔,方便与系统基座相连。
进一步的,所述的反射镜为平面发射镜,改变光束传输路径。
进一步的,所述圆环连接板是一个角度为A1°的圆环,连接左右轴系,实现同步转动。
进一步的,所述左法兰盘、右法兰盘靠近边缘的圆周上有均匀分布的定位孔,能够快速地安装和拆卸左右负载,实现模块化设计。
本发明与现有结构相比所具有的优点是:既能满足多传感器的集成,又能实现光束的发射和接收;并且在支座内部仅仅通过一块反射镜,就实现了光束的中间传输,最大限度的保证了光束的传输效率;在满足光通道的情况下,通过A1°的圆环连接板,使得结构仅仅在一个电机的驱动下,就实现了左右轴系在A0°内同步转动。
附图说明
图1是本发明的T型转台中间支座旋转机构的结构剖面图;
图中:1表示转台中间支座,2表示左轴承外压圈,3表示左轴承,4表示左轴承内压圈,5表示左轴套,6表示电机,7表示左法兰盘,8表示反射镜座,9表示反射镜,10表示圆环连接板,11表示限位开关,12表示右法兰盘,13表示右端连接盘,14表示右轴承外压圈,15表示右轴承,16表示右轴承内压圈,17表示右轴套,18表示开关挡片,19表示圆光栅基座,20表示圆光栅,21表示开关基座,22表示圆光栅读数头。
图2是本发明在T型转台结构中的布局图。
图3是西安应用光学研究所公开的传统T型转台结构示意图。图中,301表示CCD电视摄像机,302表示激光测距机,303表示红外热像仪。
图4是圆环连接板的具体结构图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,以下结合具体实施例,并参照附图,对发明进一步详细说明。
下面结合附图1及具体实施方式进一步介绍本发明。在该结构中,包括中间支座1、左右两端轴系、圆环连接板10、反射镜模块构成。在左端轴系中,结构连接情况如下:电机6定子安装在转台中间支座1左端的内壁上;电机6转子通过螺钉与左轴套5相连;左轴承3通过左轴承外压圈2、左轴承内压圈4与转台中间支座1、左轴套5相连;左法兰盘7通过螺钉与电机6转子外端面相连;右端轴系,结构连接情况如下:右端连接盘13通过螺钉与转台中间支座1右外端面相连;右轴承15通过右轴承内压圈16、右轴承外压圈14与右端连接盘13、右轴套17相连;圆光栅20通过圆光栅基座19与右轴套17内端面相连;限位开关11、圆光栅读数头22通过开关基座21与右端连接盘13相连;开关挡片18通过螺钉与圆光栅基座19相连;右法兰盘12通过螺钉与右轴套17外端面相连。反射镜模块中,反射镜9通过反射镜座8安装在转台中间支座1下端内壁上,且反射镜面中心在左轴系旋转轴与支座底部光孔轴线的交点上。左法兰盘7、右法兰盘12通过圆环连接板10相连。
从方位轴系发出的光束,通过转台中间支座1底部光孔,入射到反射镜9上,经过反射镜9反射,光束通过电机6转子光孔、左轴套5光孔、左法兰盘7光孔,出射到扩束收、发模块,实现光束的发射。
扩束收、发模块接收的光束,通过左法兰盘7光孔、左轴套5光孔、电机6转子光孔,入射到反射镜9上,经过反射镜反射,光束通过转台中间支座1底部光孔进入到方位轴系,实现光束的接收。
电机上电后,驱动左轴套5,带动左法兰盘7转动,又经过圆环连接板10,带动右法兰盘12转动,实现左右轴系在角度A0°内同步转动,并且可以通过圆光栅20、限位开关11传感器获得旋转的角度、速度等信息。
所述的反射镜9为平面反射镜;所述的电机6、左轴套5、左法兰盘7均带有通光光孔,满足光路传输;所述的转台中间支座1底部带有通光光孔,满足光束传输,带有螺孔,方便快速与垂直轴系安装;所述圆环连接板10是一个角度为A1°的圆环,如图4,连接左右轴系,实现轴系在A0°内同步转动。本实施例中,A0=228.5°,A1=135°。
Claims (6)
1.一种T型转台中间支座的旋转机构,其特征在于:包括转台中间支座(1),电机(6),左法兰盘(7),右法兰盘(12),圆环连接板(10),反射镜(9),圆光栅(20),左轴承(3),右轴承(15);其中,电机(6)定子安装在转台中间支座(1)上,电机(6)转子通过左轴套(5)连接左法兰盘(7),左轴套(5)通过左轴承(3)、左轴承内压圈(4)、左轴承外压圈(2)与转台中间支座(1)相连;其中,右端连接盘(13)与转台中间支座(1)右外端面相连,右轴套(17)通过右轴承(15)、右轴承内压圈(16)、右轴承外压圈(14)与右端连接盘(13)相连,限位开关(11)、圆光栅读数头(22)通过开关基座(21)与右端连接盘(13)相连,开关挡片(18)、圆光栅(20)与圆光栅基座(19)相连,圆光栅基座(19)与右轴套(17)相连,右法兰盘(12)与右轴套(17)相连;其中,左法兰盘(7)、右法兰盘(12)通过圆环连接板(10)相连;其中,反射镜(9)通过反射镜座(8)与转台中间支座(1)相连。
2.根据权利要求1所述的T型转台中间支座的旋转机构,其特征在于:电机(6)转子、左轴套(5)、左法兰盘(7)带有通光口径,旋转的同时不影响光束传输。
3.根据权利要求1所述的T型转台中间支座的旋转机构,其特征在于:左法兰盘(7)、右法兰盘(12)靠近边缘的圆周上有定位孔,可以很方便的和扩束收、发模块、多传感器模块相连。
4.根据权利要求1所述的T型转台中间支座的旋转机构,其特征在于:转台中间支座(1)下端有通光光孔,支持光束在扩束收、发模块与方位轴系之间自由传输。
5.根据权利要求1所述的T型转台中间支座的旋转机构,其特征在于:转台中间支座(1)下端有螺钉光孔,可以很方便的与方位轴系实现连接。
6.根据权利要求1所述的T型转台中间支座的旋转机构,其特征在于:在主光线上,放置反射镜(9),使得光束能够改变路径,自由往返于扩束收、发模块与方位轴系之间。
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