CN206002780U - 一种光学校直装置 - Google Patents

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朱世和
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Abstract

本实用新型公开了一种光学校直装置,包括支架和设置在支架上的发光装置和透镜组件;发光装置包括发光二极管和设置在光二极管前端的胶合晶体,透镜组件包括玻璃球和透镜,玻璃球和透镜位于同一条光轴,且玻璃球位于胶合晶体和透镜之间;所述玻璃球的直径为5mm,透镜滑动设置支架上,能够沿支架前后滑动,使玻璃球和透镜之间的中心距可调。因为经过两次准直,使光束孔径容易控制,发散度足够小,从而提高准直率。由于玻璃球是光学玻璃制品就使得它既具有光学玻璃的特性,随温度变化的影响小,表面硬度高等优点,从而不易损伤。通过将透镜滑动式设置支架上,则能满足不同颜色的激光束校直,操作方便。

Description

一种光学校直装置
技术领域
本实用新型属于光学设备技术领域,具体涉及一种光学校直装置。
背景技术
光线准直的过程是将半导体激光器的输出光束经光学透镜后整形成一束按一定孔径近似平行传输的光束。准直处理后的光束要求发散角越小越好。目前现有的光学准直装置存在以下问题:1、由于目前的光学准直装置一般由激光二极管,Nd:YV04, KTP胶合晶体和平凹光学玻璃透镜组成,这种准直装置仅经过一次准直的光束,光束孔径不易控制,发散度不是足够小,所以准直率不高。
2、另外,由于通常使用的是平凹光学玻璃透镜,或者非球面平凹塑胶透镜。因为光学玻璃球面透镜的加工是一项费时费力的工程.从光学玻璃毛胚加工到一枚合格的光学透镜必经切料、滚圆、粗磨、精磨、抛光、磨边定中心这些不可缺少的程序,所以光学玻璃球面透镜价格昂贵,又因为这里所使用的平凹光学玻璃透镜直径都非常小,曲率半径也很小,大多是超半球或近超半球透镜,所以这就使加工难度大增,批量生产困难,成品率降低,从而也就使得加工成本更加的昂贵。
3、而塑胶非球面透镜,首先塑料的原料价格远低于光学玻璃原料,从而大幅降低光学产品的成本,提高了市场竞争力;其次是塑料光学零件能大规模地生产。但与光学玻璃相比,光学塑料的缺点在于光学特性随温度变化的影响较为明显,从而影响准直率,而且组件表面硬度也比玻璃要低,易于遭碰伤或擦伤。
发明内容
本实用新型的目的在于提供一种光学校直装置,解决现有技术中校直率地、加工难度大及易于损坏的技术问题。
为了解决上述技术问题,本实用新型采用如下技术方案:
一种光学校直装置,包括支架和设置在支架上的发光装置和透镜组件;所述发光装置包括发光二极管和设置在光二极管前端的胶合晶体,透镜组件包括玻璃球和透镜,玻璃球和透镜位于同一条光轴,且玻璃球位于胶合晶体和透镜之间;所述玻璃球的直径为5mm,透镜滑动设置支架上,能够沿支架前后滑动,使玻璃球和透镜之间的中心距可调。
经由激光二极管和胶合晶体发出的光束为5mm,该光束经过光学玻璃球后,被扩束成具有一定发散度的光束,然后再通过计算选定间隔由平凸光学玻璃透镜进行准值,即可得到一定孔径的、小发散度的近似平行传输的激光光束。其中孔径的大小由平凸透镜的孔径决定。通过更换不同能够发不同颜色的二极管,同时滑动透镜,调节玻璃球和透镜之间的中心距,则可以得到不同颜色的平行传输的激光光束。
进一步改进,所述透镜包括平面和弧面,平面为靠近玻璃球的一端,光线经过该透镜进行准值,即可得到一定孔径的、小发散度的近似平行传输的激光光束。
与现有技术相比,本实用新型具有如下技术效果:
1、本实用新型因为经过两次准直,使光束孔径容易控制,发散度足够小,从而提高准直率。
2、因为光学透镜中使用光学玻璃球,所以在加工工艺上又简化了很多,从而降低了成本,又可大批量生产,具有了较强的市场竞争力。
3、由于玻璃球是光学玻璃制品就使得它既具有光学玻璃的特性,随温度变化的影响小,表面硬度高等优点,从而不易损伤。
4、通过将透镜滑动式设置支架上,则能满足不同颜色的激光束校直,操作方便。
附图说明
图1显示了本实用新型的结构示意图。
具体实施方式
为使本实用新型的目的和技术方案更加清楚,下面将结合本实用新型实施例对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于所描述的本实用新型的实施例,本领域普通技术人员在无需创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
如图1所示,本实用新型一种光学校直装置,包括支架1、发光二极管2、胶合晶体3、玻璃球4和透镜5。本申请中以发光二极管发出的光线传播的方向为前,依次规定前、后、左、右。
一种光学校直装置,包括支架和设置在支架上的发光装置和透镜组件;所述发光装置包括发光二极管和设置在光二极管前端的胶合晶体,透镜组件包括玻璃球和透镜,玻璃球和透镜位于同一条光轴,且玻璃球位于胶合晶体和透镜之间;所述玻璃球的直径为5mm,透镜滑动设置支架上,能够沿支架前后滑动,使玻璃球和透镜之间的中心距可调。
经由激光二极管和胶合晶体发出的光束为5mm,该光束经过光学玻璃球后,被扩束成具有一定发散度的光束,然后再通过计算选定间隔由平凸光学玻璃透镜进行准值,即可得到一定孔径的、小发散度的近似平行传输的激光光束。其中孔径的大小由平凸透镜的孔径决定。通过更换不同能够发不同颜色的二极管,同时滑动透镜,调节玻璃球和透镜之间的中心距,则可以得到不同颜色的平行传输的激光光束。
在本实施例中,所述透镜包括平面和弧面,平面为靠近玻璃球的一端,光线经过该透镜进行准值,即可得到一定孔径的、小发散度的近似平行传输的激光光束。
本实用新型因为经过两次准直,使光束孔径容易控制,发散度足够小,从而提高准直率。因为光学透镜中使用光学玻璃球,所以在加工工艺上又简化了很多,从而降低了成本,又可大批量生产,具有了较强的市场竞争力。由于玻璃球是光学玻璃制品就使得它既具有光学玻璃的特性,随温度变化的影响小,表面硬度高等优点,从而不易损伤。通过将透镜滑动式设置支架上,则能满足不同颜色的激光束校直,操作方便。
以上述依据本实用新型的理想实施例为启示,通过上述的说明内容,相关工作人员完全可以在不偏离本项实用新型技术思想的范围内,进行多样的变更以及修改。本项实用新型的技术性范围并不局限于说明书上的内容,必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。

Claims (2)

1.一种光学校直装置,其特征在于,包括支架和设置在支架上的发光装置和透镜组件;
所述发光装置包括发光二极管和设置在光二极管前端的胶合晶体,透镜组件包括玻璃球和透镜,玻璃球和透镜位于同一条光轴,且玻璃球位于胶合晶体和透镜之间;
所述玻璃球的直径为5mm,透镜滑动设置支架上,能够沿支架前后滑动,使玻璃球和透镜之间的中心距可调。
2.根据权利要求1所述的光学校直装置,其特征在于,所述透镜包括平面和弧面,平面为靠近玻璃球的一端。
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