CN109781269B - 光学模块 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种光学模块,包含:座体,具有第一端、第二端以及通孔,该第一端与该第二端相对;光学组件,设置于该通孔中,该光学组件具有第三端以及第四端,该第三端与该第四端相对,该第三端自该第一端突出,该第四端自该第二端突出;第一弹性件,可转动地设置于该第一端上且抵接于该第三端;以及第二弹性件,可转动地设置于该第二端上且抵接于该第四端。本发明的光学模块能够快速且轻易地调整光学组件的指向,而不需借助复杂的外部调整冶具进行调整。
Description
技术领域
本发明涉及一种光学模块,尤指涉及一种可调整光学组件的指向的光学模块。
背景技术
红外线测温枪使用红外线传感器对远处某点进行测量,此类仪器常会另安装可见光激光发射器,用以让使用者看出目前红外线传感器对准的位置。可见光激光发射器在组装时需要校准光轴方向,使其和红外线传感器尽可能方向相同,激光光点所指示的位置就是红外线传感器所量测的位置。然而,因激光发射器尺寸很小,通常需借助额外较大的精密调整冶具微调好光轴后,以点胶等方式固定激光发射器,再移除调整冶具,组装相当不方便。
发明内容
鉴于现有技术中的问题,本发明的目的在于提供一种光学模块,能够快速且轻易地调整光学组件的指向,而不需借助复杂的外部调整冶具进行调整。
为了达到上述目的,本发明提出一种光学模块,该光学模块包含:座体,具有第一端、第二端以及通孔,该第一端与该第二端相对;光学组件,设置于该通孔中,该光学组件具有第三端以及第四端,该第三端与该第四端相对,该第三端自该第一端突出,该第四端自该第二端突出;第一弹性件,可转动地设置于该第一端上且抵接于该第三端;以及第二弹性件,可转动地设置于该第二端上且抵接于该第四端。
作为可选的方案,该第一端具有第一限位结构,且该第一限位结构将该第一弹性件限位于该第一端上。
作为可选的方案,该第一限位结构为凹槽。
作为可选的方案,该第二端具有第二限位结构,且该第二限位结构将该第二弹性件限位于该第二端上。
作为可选的方案,该第二限位结构为凹槽。
作为可选的方案,该第一弹性件的第一接触端以至少一个接触点抵接于该第三端。
作为可选的方案,该第一接触端为V字形、直线形或圆弧形。
作为可选的方案,该第二弹性件的第二接触端以至少一个接触点抵接于该第四端。
作为可选的方案,该第二接触端为V字形、直线形或圆弧形。
作为可选的方案,该座体的外围为圆形或多边形,该通孔为圆形或多边形,且该光学组件的外围为圆形或多边形。
作为可选的方案,该光学组件为激光发射器、发光二极管或镜头。
与现有技术相比,本发明的光学模块于座体的相对两端设置第一弹性件与第二弹性件,且第一弹性件与第二弹性件分别抵接于光学组件的相对两端,用户可选择性地转动第一弹性件及/或第二弹性件,使得第一弹性件及/或第二弹性件朝座体的通孔的径向推动光学组件,以快速且轻易地调整光学组件的指向,而不需借助复杂的外部调整冶具进行调整。
以下结合附图和具体实施例对本发明进行详细描述,但不作为对本发明的限定。
附图说明
图1为本发明的光学模块的第一实施例的立体结构示意图;
图2为图1中的光学模块于另一视角的立体结构示意图;
图3为图1中的光学模块的爆炸示意图;
图4为图1中的光学模块沿X-X线的剖面结构示意图;
图5为本发明的光学模块的第二实施例的立体结构示意图;
图6为图5中的光学模块于另一视角的立体结构示意图;
图7为本发明的光学模块的第三实施例的立体结构示意图;
图8为图7中的光学模块于另一视角的立体结构示意图;
图9为本发明的光学模块的第四实施例的立体结构示意图;
图10为图9中的光学模块于另一视角的立体结构示意图;
图11为本发明的光学模块的第五实施例的立体结构示意图;
图12为本发明的光学模块的一实施例中的光学组件的立体结构示意图;
图13为本发明的光学模块的一实施例中的座体的立体结构示意图。
具体实施方式
为使对本发明的目的、构造、特征及其功能有进一步的了解,兹配合实施例详细说明如下。
请参阅图1至图4,图1为本发明的光学模块1的第一实施例的立体结构示意图,图2为图1中的光学模块1于另一视角的立体结构示意图,图3为图1中的光学模块1的爆炸示意图,图4为图1中的光学模块1沿X-X线的剖面结构示意图。
如图1至图4所示,光学模块1包含座体10、光学组件12、第一弹性件14以及第二弹性件16。于此实施例中,光学组件12可为激光发射器、发光二极管、镜头或其它光学组件。此外,第一弹性件14与第二弹性件16可为弹簧或其它弹性结构,视实际应用而定。
座体10具有第一端100、第二端102以及通孔104,其中第一端100与第二端102相对,且通孔104贯穿第一端100与第二端102。光学组件12具有第三端120以及第四端122,其中第三端120与第四端122相对。于此实施例中,光学组件12可自第三端120发出光线(例如,激光)。如图1与图2所示,光学组件12设置于座体10的通孔104中,其中光学组件12的第三端120自座体10的第一端100突出,且光学组件12的第四端122自座体10的第二端102突出。
第一弹性件14可转动地设置于座体10的第一端100上且抵接于光学组件12的第三端120。于此实施例中,座体10的第一端100可具有第一限位结构106,其中第一限位结构106可为凹槽,但不以此为限。如图1所示,当第一弹性件14设置于座体10的第一端100上时,第一弹性件14的第一卡合端140与第一限位结构106卡合,使得第一限位结构106将第一弹性件14限位于第一端100上,且第一弹性件14可相对第一限位结构106朝双箭头A的方向转动,即,第一弹性件14可相对第一限位结构106绕着通孔104的中心轴C2转动。
当第一弹性件14设置于座体10的第一端100上时,第一弹性件14的第一接触端142可以至少两个接触点抵接于光学组件12的第三端120。于此实施例中,第一弹性件14的第一接触端142为V字形。因此,第一弹性件14的第一接触端142以两个接触点(例如为第一接触点和第二接触点)抵接于光学组件12的第三端120。此外,第一弹性件14的第一卡合端140亦可为V字形,且以两个接触点(例如为第三接触点和第四接触点)抵接于座体10。
第二弹性件16可转动地设置于座体10的第二端102上且抵接于光学组件12的第四端122。于此实施例中,座体10的第二端102可具有第二限位结构108,其中第二限位结构108可为凹槽,但不以此为限。如图2所示,当第二弹性件16设置于座体10的第二端102上时,第二弹性件16的第二卡合端160与第二限位结构108卡合,使得第二限位结构108将第二弹性件16限位于第二端102上,且第二弹性件16可相对第二限位结构108朝双箭头A的方向转动。
当第二弹性件16设置于座体10的第二端102上时,第二弹性件16的第二接触端162可以至少两个接触点抵接于光学组件12的第四端122。于此实施例中,第二弹性件16的第二接触端162为V字形。因此,第二弹性件16的第二接触端162以两个接触点(例如为第五接触点和第六接触点)抵接于光学组件12的第四端122。此外,第二弹性件16的第二卡合端160亦可为V字形,且以两个接触点(例如为第七接触点和第八接触点)抵接于座体10。
如图4所示,当光学组件12设置于座体10的通孔104中时,光学组件12与座体10的通孔104之间存在组装间隙,使得光学组件12的光轴C1与通孔104的中心轴C2在组装后有可能会产生相对歪斜。此时,用户可转动第一弹性件14,使得第一弹性件14所产生的弹性力朝通孔104的径向推动光学组件12的第三端120。此外,用户亦可转动第二弹性件16,使得第二弹性件16所产生的弹性力朝通孔104的径向推动光学组件12的第四端122。
当用户转动第一弹性件14及第二弹性件16,使光学组件12的第三端120与第四端122分别被推往相同或者不同径向时,便可调整光学组件12的光轴C1相对于通孔104的中心轴C2在所需方向上的倾斜量。例如,当第三端120被调整到往下方推,且第四端122被调整到往上方推,亦即第三端120和第四端122被推的方向由光学组件12后方观察相差180度时,光轴C1相对于中心轴C2就会往下倾斜达到最大倾斜量。此外,当第三端120被调整到往下推,第四端122也被调整到往下推,亦即第三端120和第四端122被推的方向由光学组件12后方观察相差0度时,光轴C1相对于中心轴C2就会平行,也就是达到最小倾斜量。当第三端120和第四端122被推的方向由光学组件12后方观察,相差介于0到180度之间时,光轴C1相对于中心轴C2就会产生介于0到最大倾斜量之间的倾斜量。请参阅图5以及图6,图5为本发明的光学模块2的第二实施例的立体结构示意图,图6为图5中的光学模块2于另一视角的立体结构示意图。光学模块2与上述的光学模块1的主要不同之处在于,光学模块2的第一弹性件14具有多个第一环形部144,且光学模块2的第二弹性件16具有多个第二环形部164,其中第一弹性件14的第一环形部144套设于座体10的第一端100上,且第二弹性件16的第二环形部164套设于座体10的第二端102上,如图5与图6所示。藉此,第一弹性件14与第二弹性件16可较为容易地组装至座体10。
请参阅图7以及图8,图7为本发明的光学模块3的第三实施例的立体结构示意图;图8为图7中的光学模块3于另一视角的立体结构示意图。光学模块3与上述的光学模块1的主要不同之处在于,光学模块3的第一弹性件14的第一接触端142为直线形,且光学模块3的第二弹性件16的第二接触端162亦为直线形,如图7与图8所示。因此,第一弹性件14的第一接触端142以一个接触点(例如为第九接触点)抵接于光学组件12的第三端120,且第二弹性件16的第二接触端162亦以一个接触点(例如为第十接触点)抵接于光学组件12的第四端122。此外,光学模块3的第一弹性件14的第一卡合端140亦可为直线形,且以一个接触点(例如为第十一接触点)抵接于座体10。当然,光学模块3的第二弹性件16的第二卡合端160亦可为直线形,且以一个接触点(例如为第十二接触点)抵接于座体10。
请参阅图9以及图10,图9为本发明的光学模块4的第四实施例的立体结构示意图,图10为图9中的光学模块4于另一视角的立体结构示意图。光学模块4与上述的光学模块1的主要不同之处在于,光学模块3的第一弹性件14的第一接触端142为圆弧形,且光学模块3的第二弹性件16的第二接触端162亦为圆弧形,如图9与图10所示。因此,第一弹性件14的第一接触端142以一圆弧线(亦即,无限多接触点)抵接于光学组件12的第三端120,且第二弹性件16的第二接触端162亦以一圆弧线(亦即,无限多接触点)抵接于光学组件12的第四端122。此外,光学模块4的第一弹性件14的第一卡合端140亦可为圆弧形,且以一圆弧线抵接于座体10。当然,光学模块4的第二弹性件16的第二卡合端160亦可为圆弧形,且以一圆弧线抵接于座体10。
请参阅图11,图11为本发明的光学模块5的第五实施例的立体结构示意图。光学模块5与上述的光学模块1的主要不同之处在于,光学模块5的座体10的第一限位结构106与第二限位结构108为第一端100与第二端102的凸缘,如图11所示。
请参阅图12,图12为本发明的光学模块的一实施例中的光学组件12的立体结构示意图。如图12所示,光学组件12的外围可为多边形。
请参阅图13,图13为本发明的光学模块的一实施例中的座体10的立体结构示意图。如图13所示,座体10的通孔104可为多边形。
因此,根据上述的实施例,光学组件12的外围可为圆形或多边形,且座体10的通孔104亦可为圆形或多边形。此外,座体10的外围亦可为圆形或多边形。
综上所述,本发明于座体10的相对两端设置第一弹性件14与第二弹性件16,且第一弹性件14与第二弹性件16分别抵接于光学组件12的相对两端。用户可选择性地转动第一弹性件14及/或第二弹性件16,使得第一弹性件14及/或第二弹性件16朝座体10的通孔104的径向推动光学组件12,以快速且轻易地调整光学组件12的指向,而不需借助复杂的外部调整冶具进行调整。
藉由以上较佳具体实施例的详述,是希望能更加清楚描述本发明的特征与精神,而并非以上述所揭露的较佳具体实施例来对本发明的保护范围加以限制。相反地,其目的是希望能涵盖各种改变及具相等性的安排于本发明所欲申请的权利要求的保护范围内。因此,本发明的权利要求的保护范围应该根据上述的说明作最宽广的解释,以致使其涵盖所有可能的改变以及具相等性的安排。
Claims (11)
1.一种光学模块,其特征在于,包含:
座体,具有第一端、第二端以及通孔,该第一端与该第二端相对;
光学组件,设置于该通孔中,该光学组件具有第三端以及第四端,该第三端与该第四端相对,该第三端自该第一端突出,该第四端自该第二端突出;
第一弹性件,可转动地设置于该第一端上且抵接于该第三端;以及
第二弹性件,可转动地设置于该第二端上且抵接于该第四端;
该第一弹性件与该第二弹性件于该座体上彼此分离;
使用时,借由转动该第一弹性件,使得该第一弹性件所产生的弹性力朝该通孔的径向推动该光学组件的该第三端;和/或,借由转动该第二弹性件,使得该第二弹性件所产生的弹性力朝该通孔的径向推动该光学组件的该第四端。
2.如权利要求1所述的光学模块,其特征在于,该第一端具有第一限位结构,且该第一限位结构将该第一弹性件限位于该第一端上。
3.如权利要求2所述的光学模块,其特征在于,该第一限位结构为凹槽。
4.如权利要求1所述的光学模块,其特征在于,该第二端具有第二限位结构,且该第二限位结构将该第二弹性件限位于该第二端上。
5.如权利要求4所述的光学模块,其特征在于,该第二限位结构为凹槽。
6.如权利要求1所述的光学模块,其特征在于,该第一弹性件的第一接触端以至少一个接触点抵接于该第三端。
7.如权利要求6所述的光学模块,其特征在于,该第一接触端为V字形、直线形或圆弧形。
8.如权利要求1所述的光学模块,其特征在于,该第二弹性件的第二接触端以至少一个接触点抵接于该第四端。
9.如权利要求8所述的光学模块,其特征在于,该第二接触端为V字形、直线形或圆弧形。
10.如权利要求1所述的光学模块,其特征在于,该座体的外围为圆形或多边形,该通孔为圆形或多边形,且该光学组件的外围为圆形或多边形。
11.如权利要求1所述的光学模块,其特征在于,该光学组件为激光发射器、发光二极管或镜头。
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