CN116105981A - 一种可调整棱镜位置的检测机构 - Google Patents

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Abstract

本发明适用于光学检测技术领域,提供一种可调整棱镜位置的检测机构,该可调整棱镜位置的检测机构包括:相机、镜头、反射转接筒以及棱镜;所述镜头的一端连接所述相机,所述镜头的另一端连接所述反射转接筒,并且所述镜头能够在所述相机与所述反射转接筒之间活动;所述反射转接筒与所述镜头相对的内壁上倾斜设置有反光元件;所述镜头的侧壁上设置有进光口,所述进光口上设置有光源;所述反射转接筒通过一连接筒可活动的连接所述棱镜;所述光源发射的光经过所述镜头后被所述反光元件反射至所述棱镜,所述连接筒相对于所述反射转接筒活动后;本发明可同时检测多面体的至少两个面,大大降低检测成本,提高检测效率。

Description

一种可调整棱镜位置的检测机构
技术领域
本发明属于光学检测技术领域,尤其涉及一种可调整棱镜位置的检测机构。
背景技术
随着社会发展,工业化应用越来越普遍,在镜头领域有监控、安防、航拍、无人机、光刻以及多面体测试等普遍在工业发展和日常生活中应用,而对镜头多面体的测试精度和效率要求也越来越高,要求镜头的测试效率更高、精度更高,多面体测试效率的提高,要求镜头可以同时精确测试多个面,构成同时成像的检测结构;而一种简单的机构很难保证效率和精度的稳定性,因此迫切需要一种使多个面同时达到最佳成像面的检测机构。
发明内容
本发明实施例的目的在于提供一种可调整棱镜位置的检测机构,进行多面体的检测时可使多个面同时达到最佳成像面;旨在解决现有的检测方式很难保证检测效率和精度的稳定性问题。
本发明实施例是这样实现的,一种可调整棱镜位置的检测机构,所述可调整棱镜位置的检测机构包括:相机、镜头、反射转接筒以及棱镜;
所述镜头的一端连接所述相机,所述镜头的另一端连接所述反射转接筒,并且所述镜头能够在所述相机与所述反射转接筒之间活动;
所述反射转接筒与所述镜头相对的内壁上倾斜设置有反光元件;
所述镜头的侧壁上设置有进光口,所述进光口上设置有光源;
所述反射转接筒通过一连接筒可活动的连接所述棱镜;所述光源发射的光经过所述镜头后被所述反光元件反射至所述棱镜,所述连接筒相对于所述反射转接筒活动后,所述棱镜接收所述反光元件的反射光的相关参数发生改变,进而以调节所述棱镜针对物体的最佳视场。
进一步地,所述连接筒远离所述反射转接筒的一端连接有底座;
所述底座的中部设置有连接部,所述连接部与所述反射转接筒活动连接,所述棱镜设置在所述底座上。
进一步地,所述可调整棱镜位置的检测机构还包括安装结构,所述相机、反射转接筒设置在所述安装结构上;
所述安装结构具有固定部,通过该固定部与外部设备连接。
进一步地,所述安装结构至少包括固定板,所述固定板的一侧表面设置有用于安装所述相机、反射转接筒的安装孔,所述固定板的另一侧表面设置有连接孔构成所述的固定部。
进一步地,所述反射转接筒设置有进光通道和出光通道,所述进光通道和所述出光通道垂直设置;
所述进光通道和所述出光通道的交汇处设置有倾斜安装部,所述倾斜安装部用于设置所述反光元件。
进一步地,所述反光元件至少包括反射镜;
所述倾斜安装部为设置在所述反射转接筒与所述镜头相对的内壁处的斜台;
所述斜台表面开设有致动腔,所述致动腔内设置有致动器,所述致动器与所述反射镜连接,用于驱动所述反射镜旋转,以调节所述反射镜的反射角度。
进一步地,所述棱镜的中部镂空形成检测空间,围绕所述检测空间的所述棱镜的中部设置有一个反光环面或多个反光平面。
进一步地,所述镜头至少包括镜筒及设置在所述外壳内的分光棱镜;所述分光棱镜设置在所述镜筒内,并与所述进光口处的光源相对应。
本发明实施例提供的该可调整棱镜位置的检测机构,能够利用反射转接筒、棱镜的配合,对多面体(或物体)的多方向进行视场探测,配合相机对探测的多面体的至少两个面,甚至是四个面进行同时成像,并且结构简单,易操作;相机、镜头、棱镜均可便捷拆卸更换,来适配与物体合适的探测需求;同时通过调节设置的连接筒,可以改变所述棱镜相对于所述反射转接筒的状态,使得检测的四个面同时达到最佳成像位置,进而保证在进行物体多表面检测的时候的精确度;兼顾检测效率和检测精度。
附图说明
图1为本发明实施例提供的一种可调整棱镜位置的检测机构的剖面示意图;
图2为图1的局部放大图。
附图中:1-固定板;2-相机;3-镜头;4-反射转接筒;5-连接筒;6-底座;7-棱镜;8-物体。
实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
可以理解,本申请所使用的术语“第一”、“第二”等可在本文中用于描述各种元件,但除非特别说明,这些元件不受这些术语限制。这些术语仅用于将第一个元件与另一个元件区分。
结合图1~图2,在一个实施例提供了一种可调整棱镜位置的检测机构,结合图示的内容,该可调整棱镜位置的检测机构包括:相机2、镜头3、反射转接筒4以及棱镜7;
所述镜头3的一端连接所述相机2,所述镜头3的另一端连接所述反射转接筒4,并且所述镜头3能够在所述相机2与所述反射转接筒4之间活动;
所述反射转接筒4与所述镜头3相对的内壁上倾斜设置有反光元件;
所述镜头3的侧壁上设置有进光口,所述进光口上设置有光源;
所述反射转接筒4通过一连接筒5可活动的连接所述棱镜7;所述光源发射的光经过所述镜头3后被所述反光元件反射至所述棱镜7,所述连接筒5相对于所述反射转接筒4活动后,所述棱镜7接收所述反光元件的反射光的相关参数发生改变,进而以调节所述棱镜7针对物体8的最佳视场。
本实施例中,能够利用反射转接筒4、棱镜7的配合,对多面体(或物体)的多方向进行视场探测,配合相机2对探测的多面体的至少两个面,甚至是四个面进行同时成像,并且结构简单,易操作;相机2、镜头3、棱镜7均可便捷拆卸更换,来适配与物体合适的探测需求;同时通过调节设置的连接筒5,可以改变所述棱镜7相对于所述反射转接筒4的状态,使得检测的四个面同时达到最佳成像位置,进而保证在进行物体8多表面检测的时候的精确度;兼顾检测效率和检测精度。
在本实施例的一个示例中,所述可调整棱镜位置的检测机构还包括安装结构,所述相机2、反射转接筒4设置在所述安装结构上;
所述安装结构具有固定部,通过该固定部与外部设备连接。
本示例中,所述的固定部可以是一些开孔、矩形孔、螺纹孔等结构。
在本实施例的一个示例中,所述连接筒5远离所述反射转接筒4的一端连接有底座6;
所述底座6的中部设置有连接部,所述连接部与所述反射转接筒4活动连接,所述棱镜7设置在所述底座6上。
本示例中,所述相机2、反射转接筒4是可拆卸安装在所述安装结构上的,具体可以通过卡接、插接、螺纹连接等方式实现可拆卸连接。此外,外部设备可以是物体工装,物体工装可以实现对物体8的夹持、运输或放置等,本示例并不对外部设备进行改进,在此不再详述。
本示例中,可以用连接筒5调整连接筒5与底座6之间的距离,进而可以有效的调整光程,防止光学设计光程影响成像;通过棱镜7在底座6上的移动,进而调整棱镜7、被测物之间的距离,从而可有效测试许多不同大小的被测物的四个侧面,并能达到最佳成像效果。
可以理解地,所述连接部可以是由螺纹细孔或滑口等构成;并且,在所述反射转接筒4设有与螺纹细孔或滑口配合的外螺纹或滑动导条,支持所述底座6的连接和活动。
由于相机2、反射转接筒4是可拆卸安装的,因此,可以根据被测物(物体8)需要的清晰度、大小等因素,选用适合使用的镜头3,所述反射转接筒4可根据不同镜头3的尺寸和反射光线的范围而选择或设计,所述连接筒5能连接底座6与反射连接筒4,且能调整底座6的上下位置,所述底座6可根据棱镜7的尺寸而选择或设计,棱镜根据被测物的大小和光路而选择或设计,本示例并不限制于此。
在本实施例的一个示例中,所述安装结构至少包括固定板1,所述固定板1的一侧表面设置有用于安装所述相机2、反射转接筒4的安装孔,所述固定板1的另一侧表面设置有连接孔构成所述的固定部。
在本实施例的一个示例中,安装结构还包括连接螺钉、螺帽,通过所述的连接螺钉、螺帽,与安装孔和连接孔的配合,实现对所述相机2、反射转接筒4的安装,以及与外部设备的连接。
在本实施例的一个示例中,所述棱镜7接收所述反光元件的反射光的相关参数,其中的相关参数包含棱镜7的入射角、出射角,以及相对于所述物体的距离,或相对于所述反光元件的光程差等。
在一个实施例中,所述反射转接筒4设置有进光通道和出光通道,所述进光通道和所述出光通道垂直设置;
所述进光通道和所述出光通道的交汇处设置有倾斜安装部,所述倾斜安装部用于设置所述反光元件。
在本实施例的一个示例中,所述反光元件至少包括反射镜;
所述倾斜安装部为设置在所述反射转接筒4与所述镜头3相对的内壁处的斜台;
在本实施例的一个示例中,所述斜台表面开设有致动腔,所述致动腔内设置有致动器,所述致动器与所述反射镜连接,用于驱动所述反射镜旋转,以调节所述反射镜的反射角度。
在本实施例的一个示例中,所述斜台被配置为:
可相对所述反射转接筒4的内壁旋转;和/或者
所述斜台上设有反射镜安装板,所述反射镜安装板可相对于所述反射转接筒4进行翻转,以调节所述反射镜相对于镜头的光轴的角度。
在本实施例的一个示例中,所述致动器可以是微型马达或微型气缸等。
在本实施例的一个示例中,所述反射转接筒4还具有减重孔,设置的减重孔可以使镜头结构更加轻便,还可以作为致动腔使用。
本实施例中,所述光源,具体采用如白光光源灯、常规的LED灯等即可,也可以是另类光源,发射光的光源可使得本实施例的镜头结构更加适用于环境更暗的测试,拓宽镜头结构的应用范围。
在一个实施例中,所述光源6为环形光源;
或者,所述光源6为至少两层层叠设置的阵列光源,并且两层所述阵列光源层叠设置的方向呈外扩形式,所述环形光源或阵列光源能够发生多方向的照明光。
在一个实施例中,所述镜头3包括镜筒及设置在所述镜筒内的镜片和光阑。
在一个实施例中,所述棱镜7的中部镂空形成检测空间,围绕所述检测空间的所述棱镜7的中部设置有一个反光环面或多个反光平面。
在本实施例的一个示例中,所述棱镜7的反光平面在所述检测空间的外周或棱镜7的中部呈方阵、圆阵、多边形阵或环阵排布。
在一个实施例中,所述镜头3至少包括镜筒及设置在所述外壳内的分光棱镜;所述分光棱镜设置在所述镜筒内,并与所述进光口处的光源相对应。
可以理解的,所述镜头3开包括常规的镜片,一个或多个该镜片与分光棱镜共同构成所述的镜头7。
本实施例提供的该可调整棱镜位置的检测机构,能够利用反射转接筒、棱镜的配合,对多面体的多方向进行视场探测,配合相机对探测的多面体的至少两个面,甚至是四个面进行同时成像,并且结构简单,易操作;相机、镜头、棱镜均可便捷拆卸、更换,用来适配与多面体合适的探测需求;同时通过调节设置的连接筒,可以改变所述棱镜相对于所述反射转接筒的状态,使得检测的四个面同时达到最佳成像位置,进而保证在进行物体(即多面体)多表面检测的时候的精确度;兼顾检测效率和检测精度;此外,在工件的多个外壁同时检测,以及六面体、异形体等的多面同时检测领域有很大的应用市场。
以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (8)

1.一种可调整棱镜位置的检测机构,其特征在于,所述可调整棱镜位置的检测机构包括:相机、镜头、反射转接筒以及棱镜;
所述镜头的一端连接所述相机,所述镜头的另一端连接所述反射转接筒,并且所述镜头能够在所述相机与所述反射转接筒之间活动;
所述反射转接筒与所述镜头相对的内壁上倾斜设置有反光元件;
所述镜头的侧壁上设置有进光口,所述进光口上设置有光源;
所述反射转接筒通过一连接筒可活动的连接所述棱镜;所述光源发射的光经过所述镜头后被所述反光元件反射至所述棱镜,所述连接筒相对于所述反射转接筒活动后,所述棱镜接收所述反光元件的反射光的相关参数发生改变,进而以调节所述棱镜针对物体的最佳视场。
2.如权利要求1所述的可调整棱镜位置的检测机构,其特征在于,所述连接筒远离所述反射转接筒的一端连接有底座;
所述底座的中部设置有连接部,所述连接部与所述反射转接筒活动连接,所述棱镜设置在所述底座上。
3.如权利要求1或2所述的可调整棱镜位置的检测机构,其特征在于,所述可调整棱镜位置的检测机构还包括安装结构,所述相机、反射转接筒设置在所述安装结构上;
所述安装结构具有固定部,通过该固定部与外部设备连接。
4.如权利要求3所述的可调整棱镜位置的检测机构,其特征在于,所述安装结构至少包括固定板,所述固定板的一侧表面设置有用于安装所述相机、反射转接筒的安装孔,所述固定板的另一侧表面设置有连接孔构成所述的固定部。
5.如权利要求1所述的可调整棱镜位置的检测机构,其特征在于,所述反射转接筒设置有进光通道和出光通道,所述进光通道和所述出光通道垂直设置;
所述进光通道和所述出光通道的交汇处设置有倾斜安装部,所述倾斜安装部用于设置所述反光元件。
6.如权利要求5所述的可调整棱镜位置的检测机构,其特征在于,所述反光元件至少包括反射镜;
所述倾斜安装部为设置在所述反射转接筒与所述镜头相对的内壁处的斜台;
所述斜台表面开设有致动腔,所述致动腔内设置有致动器,所述致动器与所述反射镜连接,用于驱动所述反射镜旋转,以调节所述反射镜的反射角度。
7.如权利要求1所述的可调整棱镜位置的检测机构,其特征在于,所述棱镜的中部镂空形成检测空间,围绕所述检测空间的所述棱镜的中部设置有一个反光环面或多个反光平面。
8.如权利要求1所述的可调整棱镜位置的检测机构,其特征在于,所述镜头至少包括镜筒及设置在所述外壳内的分光棱镜;所述分光棱镜设置在所述镜筒内,并与所述进光口处的光源相对应。
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