CN112161934A - 一种采用铌酸锂LiNbO3材料的光学传感器 - Google Patents

一种采用铌酸锂LiNbO3材料的光学传感器 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种采用铌酸锂LiNbO3材料的光学传感器,属于光学传感器技术领域。一种采用铌酸锂LiNbO3材料的光学传感器,包括主杆、基座,所述主杆上滑动连接有第一套筒、第二套筒,所述第一套筒、第二套筒上均通过螺纹转动连接有第一螺栓,所述第二套筒上固定连接有第二横板,所述第二横板上连接有固定架,本发明中通过第一套筒、第一螺栓、正反转丝杆、滑块、固定块的设置,可以对光学传感器的高度进行调节,使其固定在合适的位置,提高光学传感器检测的准确性,通过第三套筒、第四套筒的设置,使用者可以通过转动第四套筒来调整光学传感器本体与铌酸锂镜片之间的距离,方便获得清晰的图像,且操作过程方便,结构简单。

Description

一种采用铌酸锂LiNbO3材料的光学传感器
技术领域
本发明涉及光学传感器技术领域,尤其涉及一种采用铌酸锂 LiNbO3材料的光学传感器。
背景技术
随着测量仪器向着精密化、高精度化的方向发展,光学技术在现在的科学测量仪器中起到越来越重要的作用,光学传感器使用高感光度的半导体材料制成,能把光线转变成电荷,再通过模数转换器芯片转换成数字信号,在各种工业、汽车、电子产品和零售自动化的运动检测中具有广泛使用性。
铌酸锂LiNbO3材料是一种不溶于水的无色固体,它具有一个缺乏反演对称性的三方晶系,并显示出铁电性、泡克耳斯效应、压电效应和光弹性,铌酸锂具有负的单轴双折射,这略微取决于温度以及晶体的化学计量比,它可以透过波长为350至5200纳米之间的波,因此被广泛应用于光学传感器上。
光学传感器在使用时,通常会被安装在固定架上,但是现有的固定架大多结构较为简单,且为固定结构,不方便使用者对光学传感器进行高度调整,灵活性较低,而且当光学传感器测量目标的距离或者工作环境温度发生变化时,光学传感器的成像会变得不清晰,检测的准确性会大大降低。
发明内容
本发明的目的是为了解决光学传感器在使用时,通常会被安装在固定架上,但是现有的固定架大多结构较为简单,且为固定结构,不方便使用者对光学传感器进行高度调整,灵活性较低,而且当光学传感器测量目标的距离或者工作环境温度发生变化时,光学传感器的成像会变得不清晰,检测的准确性会大大降低的问题,而提出的一种采用铌酸锂LiNbO3材料的光学传感器。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
一种采用铌酸锂LiNbO3材料的光学传感器,包括主杆、基座,所述主杆与基座之间固定连接,所述主杆上滑动连接有第一套筒、第二套筒,所述第一套筒、第二套筒上均通过螺纹转动连接有第一螺栓,所述主杆上设有多个与第一螺栓相匹配的螺孔,所述第二套筒上固定连接有第二横板,所述第二横板上连接有固定架,所述固定架上连接有太阳能板,所述第一套筒上固定连接有第一横板,所述第一横板远离第一套筒的一端固定连接有防尘箱,所述防尘箱内下端固定连接有两个固定块,两个所述固定块之间转动连接有正反转丝杆,所述防尘箱内下端滑动连接有两个相对称的滑块,所述正反转丝杆的一端贯穿于固定块、防尘箱,且固定连接有转动块,所述滑块上转动连接有支撑杆,所述防尘箱内上端连接有伸缩杆,所述伸缩杆下端连接有固定框,所述支撑杆远离滑块的一端与固定框转动连接,所述固定框内设有光学传感器,所述光学传感器与太阳能板之间通过导线电性相接,所述固定框的上下两侧、左右两侧均通过螺纹转动连接有第二螺栓,所述第二螺栓靠近光学传感器的一端转动连接有夹板,所述夹板与光学传感器紧密相贴,所述光学传感器的检测端固定连接有第三套筒,所述第三套筒远离光学传感器的一端通过螺纹转动连接有第四套筒,所述第四套筒远离第三套筒的一端固定连接有铌酸锂镜片。
优选的,所述防尘箱上通过合页铰链转动连接有箱门,所述箱门为透明材质,所述箱门与防尘箱的贴合处通过胶黏剂连接有防尘棉。
优选的,所述防尘箱内设有回形管,所述回形管内填充有冷却液,所述回形管的两端均贯穿于防尘箱,且固定连接有散热片。
优选的,所述转动块上通过螺纹转动连接有第三螺栓,所述转动块上设有多个与第三螺栓相匹配的螺纹孔,所述防尘箱靠近转动块的一侧设有与第三螺栓相匹配的凹槽。
优选的,所述太阳能板与固定架之间转动连接,所述第二横板远离主杆的一端与太阳能板之间固定连接有伸缩弹簧,所述第二横板靠近主杆的一侧下端固定连接有两个固定杆,两个所述固定杆之间转动连接有转动杆,所述转动杆上固定连接有收绳轮,所述太阳能板远离伸缩弹簧的一端连接有拉绳,所述拉绳远离太阳能板的一端贯穿于第二横板,且与所述收绳轮相连,所述转动杆的一端贯穿于固定杆,且固定连接有把手,所述把手远离转动杆的一端通过螺纹转动连接有第四螺栓,所述第二横板上设有与第四螺栓相匹配的螺孔。
优选的,所述基座上端一侧连接有储电池,所述太阳能板、光学传感器均通过导线与储电池电性相接,所述储电池的外侧连接有防护罩。
优选的,所述主杆上设有的螺孔为十字形螺孔。
优选的,所述基座与主杆之间、第一横板与第一套筒之间均固定连接有加强筋。
与现有技术相比,本发明提供了一种采用铌酸锂LiNbO3材料的光学传感器,具备以下有益效果:
本发明中通过太阳能板的设置,可以对光学传感器进行供电,不需要再使用外界电源对光学传感器进行供电,有效的节约了资源,通过第一套筒、第一螺栓、正反转丝杆、滑块、固定块的设置,可以对光学传感器的高度进行调节,使其固定在合适的位置,提高光学传感器检测的准确性,通过第三套筒、第四套筒的设置,使用者可以通过转动第四套筒来调整光学传感器本体与铌酸锂镜片之间的距离,方便获得清晰的图像,且操作过程方便,结构简单。
附图说明
图1为本发明提出的一种采用铌酸锂LiNbO3材料的光学传感器的结构示意图之一;
图2为本发明提出的一种采用铌酸锂LiNbO3材料的光学传感器的结构示意图之二;
图3为本发明提出的一种采用铌酸锂LiNbO3材料的光学传感器的结构示意图之三;
图4为本发明提出的一种采用铌酸锂LiNbO3材料的光学传感器的结构示意图之四;
图5为本发明提出的一种采用铌酸锂LiNbO3材料的光学传感器图1中A部分的结构示意图;
图6为本发明提出的一种采用铌酸锂LiNbO3材料的光学传感器
图2中B部分的结构示意图;
图7为本发明提出的一种采用铌酸锂LiNbO3材料的光学传感器的结构示意图之五;
图8为本发明提出的一种采用铌酸锂LiNbO3材料的光学传感器的结构示意图之六;
图9为本发明提出的一种采用铌酸锂LiNbO3材料的光学传感器图3中C部分的结构示意图。
图中:1、主杆;2、基座;3、第一套筒;4、第二套筒;5、第二横板;6、固定架;7、太阳能板;8、伸缩弹簧;9、拉绳;10、第一横板;11、防尘箱;12、箱门;13、固定块;14、滑块;15、正反转丝杆;16、支撑杆;17、伸缩杆;18、固定框;19、回形管;20、散热片;22、第二螺栓;23、夹板;24、转动块;25、第三螺栓; 26、第三套筒;27、第四套筒;28、铌酸锂镜片;201、储电池; 202、防护罩;1201、防尘棉;501、固定杆;502、收绳轮;503、转动杆;504、把手;505、第四螺栓。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
实施例1:
参照图1-9,一种采用铌酸锂LiNbO3材料的光学传感器,包括主杆1、基座2,主杆1与基座2之间固定连接,主杆1上滑动连接有第一套筒3、第二套筒4,第一套筒3、第二套筒4上均通过螺纹转动连接有第一螺栓,主杆1上设有多个与第一螺栓相匹配的螺孔,第二套筒4上固定连接有第二横板5,第二横板5上连接有固定架6,固定架6上连接有太阳能板7,第一套筒3上固定连接有第一横板 10,第一横板10远离第一套筒3的一端固定连接有防尘箱11,防尘箱11内下端固定连接有两个固定块13,两个固定块13之间转动连接有正反转丝杆15,防尘箱11内下端滑动连接有两个相对称的滑块14,正反转丝杆15的一端贯穿于固定块13、防尘箱11,且固定连接有转动块24,滑块14上转动连接有支撑杆16,防尘箱11内上端连接有伸缩杆17,伸缩杆17下端连接有固定框18,支撑杆16远离滑块14的一端与固定框18转动连接,固定框18内设有光学传感器,光学传感器与太阳能板7之间通过导线电性相接,固定框18的上下两侧、左右两侧均通过螺纹转动连接有第二螺栓22,第二螺栓22 靠近光学传感器的一端转动连接有夹板23,夹板23与光学传感器紧密相贴,光学传感器的检测端固定连接有第三套筒26,第三套筒26 远离光学传感器的一端通过螺纹转动连接有第四套筒27,第四套筒27远离第三套筒26的一端固定连接有铌酸锂镜片28。
使用者在使用时,首先将基座2通过地螺栓固定在工作指定位置,在根据需要调整第一套筒3、第二套筒4的高度,在通过第一螺栓将其固定住,其中第二套筒4上固定连接有第二横板5,第二横板5上连接有固定架6,固定架6上连接有太阳能板7,通过太阳能板7的设置,可以对光学传感器进行供电,不需要再使用外界电源对光学传感器进行供电,有效的节约了资源,第一套筒3上固定连接有第一横板10,第一横板10远离第一套筒3的一端固定连接有防尘箱11,防尘箱11内下端固定连接有两个固定块13,两个固定块13之间转动连接有正反转丝杆15,防尘箱11内下端滑动连接有两个相对称的滑块14,正反转丝杆15的一端贯穿于固定块13、防尘箱11,且固定连接有转动块24,滑块14上转动连接有支撑杆16,防尘箱11内上端连接有伸缩杆17,伸缩杆17下端连接有固定框18,支撑杆16 远离滑块14的一端与固定框18转动连接,固定框18内设有光学传感器,光学传感器与太阳能板7之间通过导线电性相接,固定框18 的上下两侧、左右两侧均通过螺纹转动连接有第二螺栓22,第二螺栓22靠近光学传感器的一端转动连接有夹板23,夹板23与光学传感器紧密相贴,通过防尘箱11的设置,可以很好的对光学传感器进行防尘,防止灰尘衣依附在光学传感器上,影响散热效果,同时,在阴雨天气还可以对光学传感器进行遮雨,防止光学传感器内部进水,导致内部零件发生故障,有效的提高了光学传感器的使用寿命,通过正反转丝杆15、滑块14、固定块13的设置,可以对光学传感器的高度进行微调,使其固定在合适的位置,提高检测质量,其中正反转丝杆15为双向螺杆,双向螺杆转动可带动两个相对称的滑块14同时靠近或远离,提高对光学传感器移动时的稳定性,光学传感器的检测端固定连接有第三套筒26,第三套筒26远离光学传感器的一端通过螺纹转动连接有第四套筒27,第四套筒27远离第三套筒26的一端固定连接有铌酸锂镜片28,其中铌酸锂镜片28的材质为铌酸锂晶片,且为现有技术,在此不做过多赘述,通过第三套筒26、第四套筒27 的设置,使用者可以通过转动第四套筒27来调整光学传感器本体与铌酸锂镜片28之间的距离,方便获得清晰的图像,提高其实用性。
实施例2:
参照图1-9,一种采用铌酸锂LiNbO3材料的光学传感器,与实施例1基本相同,更进一步的是:防尘箱11上通过合页铰链转动连接有箱门12,箱门12为透明材质,箱门12与防尘箱11的贴合处通过胶黏剂连接有防尘棉1201,通过防尘棉1201的设置,可以进一步提高对光学传感器的防尘效果。
实施例3:
参照图1-9,一种采用铌酸锂LiNbO3材料的光学传感器,与实施例1基本相同,更进一步的是:防尘箱11内设有回形管19,回形管19内填充有冷却液,回形管19的两端均贯穿于防尘箱11,且固定连接有散热片20,回形管19内的冷却液可以对光学传感器进行吸热,然后在通过散热片20将热量排出,防止光学传感器在工作时因过热,使其内部零件损坏,降低使用寿命。
实施例4:
参照图1-9,一种采用铌酸锂LiNbO3材料的光学传感器,与实施例1基本相同,更进一步的是:转动块24上通过螺纹转动连接有第三螺栓25,转动块24上设有多个与第三螺栓25相匹配的螺纹孔,防尘箱11靠近转动块24的一侧设有与第三螺栓25相匹配的凹槽,当光学传感器升高到合适的位置时,通过转动第三螺栓25,使其移动进凹槽内,对正反转丝杆15进行限位,防止正反转丝杆15反转,从而有效的提高了稳定性。
实施例5:
参照图1-9,一种采用铌酸锂LiNbO3材料的光学传感器,与实施例1基本相同,更进一步的是:太阳能板7与固定架6之间转动连接,第二横板5远离主杆1的一端与太阳能板7之间固定连接有伸缩弹簧8,第二横板5靠近主杆1的一侧下端固定连接有两个固定杆501,两个固定杆501之间转动连接有转动杆503,转动杆503上固定连接有收绳轮502,太阳能板7远离伸缩弹簧8的一端连接有拉绳9,拉绳9远离太阳能板7的一端贯穿于第二横板5,且与收绳轮502相连,转动杆503的一端贯穿于固定杆501,且固定连接有把手504,把手504 远离转动杆503的一端通过螺纹转动连接有第四螺栓505,第二横板 5上设有与第四螺栓505相匹配的螺孔,使用者可以转动把手504,对拉绳9进行收紧,从而达到对太阳能板7角度的调节,提高了太阳能板7的灵活性。
实施例6:
参照图1-9,一种采用铌酸锂LiNbO3材料的光学传感器,与实施例1基本相同,更进一步的是:基座2上端一侧连接有储电池 201,太阳能板7、光学传感器均通过导线与储电池201电性相接,储电池201的外侧连接有防护罩202,太阳能板7多余的电量会储存在储电池201内,当阴雨天气太阳能板7不在吸收光能时,可以通过储电池201对光学传感器进行供电,有效的提高了对光学传感器供电的稳定性,通过防护罩202的设置,可以很好的对储电池201进行保护,防止受到损伤。
实施例7:
参照图1-9,一种采用铌酸锂LiNbO3材料的光学传感器,与实施例1基本相同,更进一步的是:主杆1上设有的螺孔为十字形螺孔,通过十字形螺孔的设置,使用者可以对防尘箱11、太阳能板7进行灵活调节,提高其实用性。
实施例8:
参照图1-9,一种采用铌酸锂LiNbO3材料的光学传感器,与实施例1基本相同,更进一步的是:基座2与主杆1之间、第一横板10 与第一套筒3之间均固定连接有加强筋,通过加强筋的设置,可以对主杆1、第一横板10起到支撑的作用,提高其稳定性。
本发明中通过太阳能板7的设置,可以对光学传感器进行供电,不需要再使用外界电源对光学传感器进行供电,有效的节约了资源,通过第一套筒3、第一螺栓、正反转丝杆15、滑块14、固定块13的设置,可以对光学传感器的高度进行调节,使其固定在合适的位置,提高光学传感器检测的准确性,通过第三套筒26、第四套筒27的设置,使用者可以通过转动第四套筒27来调整光学传感器本体与铌酸锂镜片28之间的距离,方便获得清晰的图像,且操作过程方便,结构简单。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (8)

1.一种采用铌酸锂LiNbO3材料的光学传感器,包括主杆(1)、基座(2),所述主杆(1)与基座(2)之间固定连接,其特征在于,所述主杆(1)上滑动连接有第一套筒(3)、第二套筒(4),所述第一套筒(3)、第二套筒(4)上均通过螺纹转动连接有第一螺栓,所述主杆(1)上设有多个与第一螺栓相匹配的螺孔,所述第二套筒(4)上固定连接有第二横板(5),所述第二横板(5)上连接有固定架(6),所述固定架(6)上连接有太阳能板(7),所述第一套筒(3)上固定连接有第一横板(10),所述第一横板(10)远离第一套筒(3)的一端固定连接有防尘箱(11),所述防尘箱(11)内下端固定连接有两个固定块(13),两个所述固定块(13)之间转动连接有正反转丝杆(15),所述防尘箱(11)内下端滑动连接有两个相对称的滑块(14),所述正反转丝杆(15)的一端贯穿于固定块(13)、防尘箱(11),且固定连接有转动块(24),所述滑块(14)上转动连接有支撑杆(16),所述防尘箱(11)内上端连接有伸缩杆(17),所述伸缩杆(17)下端连接有固定框(18),所述支撑杆(16)远离滑块(14)的一端与固定框(18)转动连接,所述固定框(18)内设有光学传感器,所述光学传感器与太阳能板(7)之间通过导线电性相接,所述固定框(18)的上下两侧、左右两侧均通过螺纹转动连接有第二螺栓(22),所述第二螺栓(22)靠近光学传感器的一端转动连接有夹板(23),所述夹板(23)与光学传感器紧密相贴,所述光学传感器的检测端固定连接有第三套筒(26),所述第三套筒(26)远离光学传感器的一端通过螺纹转动连接有第四套筒(27),所述第四套筒(27)远离第三套筒(26)的一端固定连接有铌酸锂镜片(28)。
2.根据权利要求1所述的一种采用铌酸锂LiNbO3材料的光学传感器,其特征在于,所述防尘箱(11)上通过合页铰链转动连接有箱门(12),所述箱门(12)为透明材质,所述箱门(12)与防尘箱(11)的贴合处通过胶黏剂连接有防尘棉(1201)。
3.根据权利要求2所述的一种采用铌酸锂LiNbO3材料的光学传感器,其特征在于,所述防尘箱(11)内设有回形管(19),所述回形管(19)内填充有冷却液,所述回形管(19)的两端均贯穿于防尘箱(11),且固定连接有散热片(20)。
4.根据权利要求3所述的一种采用铌酸锂LiNbO3材料的光学传感器,其特征在于,所述转动块(24)上通过螺纹转动连接有第三螺栓(25),所述转动块(24)上设有多个与第三螺栓(25)相匹配的螺纹孔,所述防尘箱(11)靠近转动块(24)的一侧设有与第三螺栓(25)相匹配的凹槽。
5.根据权利要求1所述的一种采用铌酸锂LiNbO3材料的光学传感器,其特征在于,所述太阳能板(7)与固定架(6)之间转动连接,所述第二横板(5)远离主杆(1)的一端与太阳能板(7)之间固定连接有伸缩弹簧(8),所述第二横板(5)靠近主杆(1)的一侧下端固定连接有两个固定杆(501),两个所述固定杆(501)之间转动连接有转动杆(503),所述转动杆(503)上固定连接有收绳轮(502),所述太阳能板(7)远离伸缩弹簧(8)的一端连接有拉绳(9),所述拉绳(9)远离太阳能板(7)的一端贯穿于第二横板(5),且与所述收绳轮(502)相连,所述转动杆(503)的一端贯穿于固定杆(501),且固定连接有把手(504),所述把手(504)远离转动杆(503)的一端通过螺纹转动连接有第四螺栓(505),所述第二横板(5)上设有与第四螺栓(505)相匹配的螺孔。
6.根据权利要求5所述的一种采用铌酸锂LiNbO3材料的光学传感器,其特征在于,所述基座(2)上端一侧连接有储电池(201),所述太阳能板(7)、光学传感器均通过导线与储电池(201)电性相接,所述储电池(201)的外侧连接有防护罩(202)。
7.根据权利要求1所述的一种采用铌酸锂LiNbO3材料的光学传感器,其特征在于,所述主杆(1)上设有的螺孔为十字形螺孔。
8.根据权利要求1-7任一项所述的一种采用铌酸锂LiNbO3材料的光学传感器,其特征在于,所述基座(2)与主杆(1)之间、第一横板(10)与第一套筒(3)之间均固定连接有加强筋。
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