CN207820073U - 光学仪器 - Google Patents

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CN207820073U CN201621479330.4U CN201621479330U CN207820073U CN 207820073 U CN207820073 U CN 207820073U CN 201621479330 U CN201621479330 U CN 201621479330U CN 207820073 U CN207820073 U CN 207820073U
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姜海龙
吴含前
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Daguan Zhilian (Tongxiang Wuzhen) Technology Co.,Ltd.
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Suzhou Sihai Ferris Intelligent Instrument Co Ltd
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Abstract

本实用新型涉及光学技术领域,尤其涉及一种光学仪器,包括显示屏,所述光学仪器还包括:检测所述光学仪器的操作者的眼部与所述显示屏的距离的变化信息,并将所述距离的变化信息发送到控制模块的检测模块;根据接收到的所述距离的变化信息,调整所述显示屏的显示的控制模块。借此,使操作者当在观看光学仪器上的显示屏显示的图像时,显示屏的显示根据操作者的眼部与显示屏的距离变化,智能化的进行调整。

Description

光学仪器
技术领域
本实用新型涉及光学技术领域,尤其涉及一种光学仪器。
背景技术
在现有产品中,对于光学仪器的显示图像的调整,如电子瞄准镜上的显示内容的放大缩小,都通过手动调节来实现。如图中1所示,通过手动操作按键201调节,两个按键分别控制显示图像的放大或者缩小,每按一下,显示内容大小变化一下。也可以长时间按住,显示内容不断变大或者缩小。但是,现有的这种通过按键调节在使用者观察的时具有以下缺陷:
第一必须手动调节,使得使用者双手无暇去做其他的事情;第二尤其是对于望远镜或者枪瞄此类产品,手动调节按键的时候,会严重影响产品的稳定性,使得远处的观察内容偏离;第三如果显示内容需要放大倍数或者缩小倍数变化较大时,手动放大缩写需要长时间的按住按键,倍率才能调节到所需要的数值,时间太长。
综上所述,现有技术的光学仪器在实际使用上显然存在不便与缺陷,所以有必要加以改进。
实用新型内容
针对上述的缺陷,本实用新型的目的在于提供一种光学仪器,以使操作者当在观看光学仪器上的显示屏显示的图像时,显示屏的显示根据操作者的眼部与显示屏的距离变化,智能化的进行调整。
为了实现上述目的,本实用新型提供一种光学仪器,包括显示屏,所述光学仪器还包括:
检测所述光学仪器的操作者的眼部与所述显示屏的距离的变化信息,并将所述距离的变化信息发送到控制模块的检测模块;
根据接收到的所述距离的变化信息,调整所述显示屏的显示的控制模块。
根据所述的光学仪器,所述检测模块包括:
在检测到所述操作者的眼部与所述显示屏的距离由大变小并达到第一距离值的第一变化信息时,将所述第一变化信息发送到第一控制子模块的第一检测子模块;或者
在检测到所述操作者的眼部与所述显示屏的距离由小变大并达到第一距离值的第二变化信息时,将所述第二变化信息发送到第一控制子模块的第一检测子模块;
所述控制模块包括:
根据所述第一变化信息,将已灭屏的所述显示屏点亮;或者根据所述第二变化信息,将已亮屏的所述显示屏灭屏的第一控制子模块。
根据所述的光学仪器,所述检测模块包括:
在检测到所述操作者的眼部与所述显示屏的距离由所述第一距离值减小到第二距离值的第三变化信息时,将所述第三变化信息发送到第二控制子模块的第二检测子模块;或者
在检测到所述操作者的眼部与所述显示屏的距离由所述第二距离值增大到第一距离值的第四变化信息时,将所述第四变化信息发送到第二控制子模块的第二检测子模块;
所述控制模块包括:
根据接收到的所述第三变化信息,将所述显示屏的图像的显示倍率由第一放大倍率增大到第二放大倍率;或者将所述显示屏的图像的显示倍率由第三放大倍率减小到第四放大倍率的第二控制子模块;或者
根据接收到的所述第四变化信息,将所述显示屏的图像的显示倍率由所述第一放大倍率增大到所述第二放大倍率;或者将所述显示屏的图像的显示倍率由所述第三放大倍率减小到所述第四放大倍率的第二控制子模块;
所述第一距离值大于所述第二距离值;所述第一放大倍率小于所述第二放大倍率,所述第三放大倍率大于所述第四放大倍率。
根据所述的光学仪器,所述第二控制子模块根据所述第三变化信息控制所述图像的显示倍率由所述第一放大倍率逐级增大所述第二放大倍率;或者,所述第二控制子模块控制所述图像的显示倍率由所述第一放大倍率直接增大到所述第二放大倍率;
所述第二控制子模块根据所述第四变化信息控制所述图像的显示倍率由所述第三放大倍率逐级减小到所述第四放大倍率;或者,所述第二控制子模块控制所述图像的显示倍率由所述第三放大倍率直接减小到所述第四放大倍率;
所述第一放大倍率、第二放大倍率、所述第三放大倍率以及所述第四放大倍率均为1~10倍;
所述第一距离值为4~40厘米;所述第二距离值为1~30厘米;
根据所述的光学仪器,所述第一距离值为20厘米;所述第二距离值为2厘米;
所述第一放大倍率为1倍或2倍;所述第二放大倍率所述4倍或者6倍或者8倍;
所述第三放大倍率为4倍或者6倍或者8倍;所述第四放大倍率为1倍或2倍。
根据所述的光学仪器,所述变化信息为所述操作者的眼部与所述显示屏的实际变化距离值;和/或
所述变化信息为所述检测模块输出信号的变化值,所述变化值代表所述实际变化距离值;
所述光学仪器的操作者的眼部与所述显示屏的距离为出瞳距离。
根据所述的光学仪器,所述光学仪器还包括:
护套,套设在所述显示屏的前方,并且所述护套与所述光学仪器的操作者的眼部相适配;以及
设置所述第一放大倍率、第二放大倍率、所述第三放大倍率以及所述第四放大倍率对应的放大倍率的设置按键;所述设置按键设置于所述光学仪器的外侧;
所述检测模块设置于所述显示屏的周围和/或设置于所述护套上。
根据所述的光学仪器,所述护套由弹性材质制成。
根据所述的光学仪器,所述检测模块包括:压力传感器和/或电容传感器和/或超声波传感器和/或光电传感器和/或红外传感器。
根据上述任一项所述的光学仪器,所述光学仪器为电子瞄准镜、电子望远镜、电子测距仪、电子夜视仪或者电子显微镜。
本实用新型通过将光学仪器设置为包括显示屏、检测模块以及控制模块,通过检测模块检测所述光学仪器的操作者的眼部与所述显示屏的距离的变化信息,并将所述距离的变化信息发送到控制模块;控制模块根据接收到的所述距离的变化信息,调整所述显示屏的显示。由此,可以实现对包括显示屏的显示图像的放大缩小以及亮、灭屏的智能操作管理,不需要操作者手动操作,智能化的实现放大和缩小显示内容,使用方便,同时也减少了手动操作对光学仪器操作的影响,提升了用户体验。
附图说明
图1是现有技术中的电子瞄准镜的结构示意图;
图2是本实用新型中提供的光学仪器的结构框图之一;
图3是本实用新型中提供的光学仪器的优选结构框图之二;
图4A是本实用新型中提供的电子瞄准镜的侧视图;
图4B是本实用新型中提供的电子瞄准镜的护套与显示屏的设置示意图。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型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实用新型,并不用于限定本实用新型。
参见图2,在本实用新型的实施例中,提供了一种光学仪器100,包括显示屏10,所述光学仪器100还包括:
检测所述光学仪器100的操作者的眼部与所述显示屏10的距离的变化信息,并将所述距离的变化信息发送到控制模块30的检测模块20;
根据接收到的所述距离的变化信息,调整所述显示屏10的显示的控制模块30。
在该实施例中,当光学仪器100的操作者在操作光学仪器100时,往往需要通过显示屏10查看显示内容,当显示内容较小,操作者会看不太不清楚,所以操作者往往会靠近显示屏10。因此,通过检测模块20检测所述光学仪器100的操作者的眼部与显示屏10的距离的变化信息,并将所述距离的变化信息发送到控制模块30;再由控制模块30根据接收到的所述距离的变化信息,调整所述显示屏10的显示,由此可以智能的控制光学仪器100的显示屏10的显示。控制模块30根据距离的变化信息来控制调整显示屏10的显示,例如调整显示屏10的开启或关闭,亮屏或灭屏,以及调整显示屏10显示图像的放大倍率等,均可以实现。而不需要操作者再进行手动操作,由此实现了智能控制光学仪器100的显示。由于不需要手动调节,解放出双手调节的同时,还省去了由于手动调节带来的光学仪器100的抖动,造成对光学仪器100的操作影响。
参见图3,在本实用新型的一个实施例中,光学仪器100中的检测模块20包括:
在检测到所述操作者的眼部与所述显示屏10的距离由大变小并达到第一距离值的第一变化信息时,将所述第一变化信息发送到第一控制子模块31的第一检测子模块21;或者
在检测到所述操作者的眼部与所述显示屏10的距离由小变大并达到第一距离值的第二变化信息时,将所述第二变化信息发送到第一控制子模块31的第一检测子模块21;
所述控制模块30包括:
根据所述第一变化信息,将已灭屏的所述显示屏10点亮;或者用于根据所述第二变化信息,将已亮屏的所述显示屏10灭屏的第一控制子模块31。
在该实施例中,对于光学仪器100,操作者在使用的过程中,也不会一直需要观看显示屏10,因此在使用过程中,若在未需要观看显示屏10时,一直点亮显示屏10将造成电能的浪费。此外,对于电子瞄准镜的使用,有时候在夜晚使用枪用电子瞄准镜,显示屏10的亮度会暴露操作者的位置,所以在未需要观看显示屏10时,优选的是将显示屏10灭屏,以及适时的在操作者需要观看显示屏10时,将显示屏10点亮。所以在该实施例中,第一检测子模块21在检测到所述操作者的眼部与所述显示屏10的距离由大变小并达到第一距离值的第一变化信息时,将所述第一变化信息发送到第一控制子模块31;则第一控制子模块31根据所述第一变化信息,将已灭屏的所述显示屏10点亮;即操作者的眼部靠近所述显示屏10达到适宜的距离时,则表明操作者将需要观看显示屏10的显示内容,则将显示屏10点亮进入显示状态。此外,第一检测子模块21在检测到所述操作者的眼部与所述显示屏10的距离由小变大则说明操作者在远离显示屏10,其可能不需要再观看显示屏10,而若达到预设的第一距离值时,则说明操作者是真的不需要再观看显示屏10,则将所述第二变化信息发送到第一控制子模块31;第一控制子模块31根据所述第二变化信息,将已亮屏的所述显示屏10灭屏,由此适时关闭显示屏10,不但节省了电能,还防止如光学仪器10为电子瞄准镜在夜间使用时,暴露操作者。当人的眼睛靠近显示屏10时,屏幕点亮,开始显示图像。离开的时候,显示屏10自动息屏。具体举例说明,设定第一距离为4~40厘米,优选的为20厘米,在距离显示屏10 20厘米以内的时候开始点亮显示屏10,离开20厘米以外的时候自动熄灭显示屏10。当然还可以是其他的第一距离值,如10厘米、15厘米等,根据不同的设置需求进行设置。
参见图3,在本实用新型的一个实施例中,所述检测模块20包括:
在检测到所述操作者的眼部与所述显示屏10的距离由所述第一距离值减小到第二距离值的第三变化信息时,将所述第三变化信息发送到第二控制子模块32的第二检测子模块22;或者
在检测到所述操作者的眼部与所述显示屏10的距离由所述第二距离值增大到第一距离值的第四变化信息时,将所述第四变化信息发送到第二控制子模块32的第二检测子模块22;
所述控制模块30包括:
根据接收到的所述第三变化信息,将所述显示屏10的图像的显示倍率由第一放大倍率增大到第二放大倍率;或者将所述显示屏10的图像的显示倍率由第三放大倍率减小到第四放大倍率的第二控制子模块32;或者
根据接收到的所述第四变化信息,将所述显示屏10的图像的显示倍率由所述第一放大倍率增大到所述第二放大倍率;或者将所述显示屏10的图像的显示倍率由所述第三放大倍率减小到所述第四放大倍率的第二控制子模块32;
所述第一放大倍率小于所述第二放大倍率,所述第三放大倍率大于所述第四放大倍率。
在该实施例中,通过第二检测子模块22检测所述操作者的眼部与所述显示屏10的距离由所述第一距离值减小到第二距离值的第三变化信息,以及所述操作者的眼部与所述显示屏10的距离由所述第二距离值增大到第一距离值的第四变化信息,其中第一距离值大于第二距离值,由第一距离值减小到第二距离值则说明所述操作者的眼部在靠近显示屏10,而由所述第二距离值增大到第一距离值则说明所述操作者的眼部在远离显示屏10。根据由此获得的第三变化信息或第四变化信息,第二控制子模块32调整显示屏10显示图像的放大倍率。可以是,所述第二控制子模块32根据所述第三变化信息控制所述图像的显示倍率由所述第一放大倍率逐级增大到所述第二放大倍率;或者,所述第二控制子模块32控制所述图像的显示倍率由所述第一放大倍率直接增大到所述第二放大倍率。所述第二控制子模块32根据所述第四变化信息控制所述图像的显示倍率由所述第三放大倍率逐级减小到所述第四放大倍率;或者,所述第二控制子模块32控制所述图像的显示倍率由所述第三放大倍率直接减小到所述第四放大倍率。即可以是在操作者的眼部越来越靠近的显示屏10时,显示屏10显示图像的放大倍率越来越大,或者设置为放大倍率越来越小;当然在操作者的眼部越来越远离的显示屏10时,显示屏10显示图像的放大倍率越来越小,或者设置为放大倍率越来越大,可以根据操作者的需求,预先进行设置。其中,所述第一放大倍率、第二放大倍率、所述第三放大倍率以及所述第四放大倍率均为1~10倍;而所述第一距离值为4~40厘米;所述第二距离值为1~30厘米。优选的,所述第一距离值为20厘米;所述第二距离值为2厘米;所述第一放大倍率为1倍或2倍;所述第二放大倍率为4倍或者6倍或者8倍;所述第三放大倍率为4倍或者6倍或者8倍;所述第四放大倍率为1倍或2倍。所述第一放大倍率和所述第四放大倍率还可以是1~10的其他倍率,如3倍等,同样的所述第二放大倍率和所述第三放大倍率还可以是1~10的其他倍率,如7倍、5倍等。
在上一实施例描述的基础上,在本实用新型的一个优选实施例中,在所述第一距离为20厘米时,而光学仪器100为电子瞄准镜时,如枪用电子瞄准镜,所述操作者的眼部与所述显示屏10的距离20厘米以内时,开始实现显示内容的放大或者缩小,也就是可以放大也可以缩小,20厘米以内只是瞄准观察的一个基本数值,大于20厘米,显示屏10息屏了,也就没有放大或者缩小了。所以,可以设置为当操作者的眼部离显示屏10最近的时候,如2厘米时,放大倍数为1,也就是不放大。当要射击的时候,人眼会离显示屏10较远,如距离7厘米时,此时,将显示屏10上的显示内容放大,放大倍率为5倍,这样可以瞄准的更准。
在本实用新型的一个优选实施例中,所述第二距离值小于等于2厘米时,放大倍率为1倍;所述第二距离值大于2厘米时,放大倍率值为4倍。实际上,当操作者的眼部距离显示屏10的距离越来越远时,而仍然在第一距离的范围内时,将由第二距离值第一距离值的范围移动,即眼部距离显示屏10的距离变大了,若光学仪器100为枪用电子瞄准镜时,则表示是准备要射击了,则所述放大倍率值为4倍,操作者需要查看更清楚的内容,这样设置比较符合实际情况。在实际使用过程中不需要手动调节,解放出双手调节的时间,同时避免了由于手动调节带来的产品的抖动,放大倍率值倍率随着距离变化智能变化,根据距离的变化可以直接自动调节到对应的放大倍率值,时间快,不需要一级一级的不断变化才能调节到指定的放大倍率值。或者,也可以根据距离的变化,一级一级的逐级进行调整。综上所述,控制模块30可以控制放大倍率值逐级变化,也可以直接调节到所需要的放大倍率值。
在本实用新型的一个实施方式中,可以设置为,第二距离值小于等于2厘米时放大倍率为1倍,也就是不放大不缩小,第二距离值大于2厘米小于等于3厘米时放大倍率值为2倍,大于3厘米小于等于4厘米时放大倍率为4倍,大于4厘米小于等于5厘米时放大倍率为8倍,即逐级放大。当然,另一方面,根据实际需要,也就是说当操作者的眼部逐渐靠近显示屏10时,操作者的眼部逐渐距离显示屏10的距离值越来越小,显示内容不断放大到预定最大值;当远离的时候,距离值越来越大,显示内容不断缩小直到恢复正常显示。或者是相反进行设置,即距离值越来越小,显示内容不断缩小直到恢复正常显示;当远离的时候,距离值越来越大,显示内容不断放大到预定最大值。
参见图4A~图4B,在本实用新型的一个实施例中,所述光学仪器100还包括:
护套40,套设在所述显示屏10的前方,并且所述护套40与所述光学仪器100的操作者的眼部相适配;以及
设置所述第一放大倍率、第二放大倍率、所述第三放大倍率以及所述第四放大倍率对应的放大倍率的设置按键202,设置按键202设置于所述光学仪器100的外侧;
所述检测模块20设置于所述显示屏10的周围和/或设置于所述护套40上。
在该实施例中,光学仪器100的外侧设置有设置按键202,该设置按键202用于预先设置所述第一放大倍率、第二放大倍率、所述第三放大倍率以及所述第四放大倍率对应的放大倍率;由此,操作者可以根据自己的操作需要设定不同的放大倍率,进而实现调整操作者的眼部与显示屏10的距离越来越近,显示屏10显示的图像越来越大还是越来越小等,以及相应的放大倍率。光学仪器100还具有护套40,护套40套设在所述显示屏10的前方,并且所述护套40与所述光学仪器100的操作者的眼部相适配,便于操作者观察使用。可以是护套40底部套接在显示屏10的外壳上。护套40优选的由弹性材质制成;具有弹性,检测模块20设置于所述显示屏10的周围和/或设置于所述护套40上。所述检测模块20包括压力传感器和/或电容传感器和/或超声波传感器和/或光电传感器和/或红外传感器,不同的传感器可以通过不同的检测方式检测人眼靠近或远离显示屏10。在检测模块20为压力传感器时;当操作者观看显示屏10时,人眼周围部分压住护套40,护套40具有弹性可压缩的,一般是橡胶护套,当距离显示屏10越近,压力自然越大,根据压力实现距离的监测。此外,检测模块20可以通过电容传感器、超声波传感器、光电传感器、红外传感器等等进行相应信号的检测以实现检测到操作者的眼部与显示屏10的距离,通过这些距离传感器来实现非接触式的距离检测。该图4A和图4B所示的光学仪器100为电子瞄准镜。
此外,在本实用新型的一个实施方式中,所述变化信息为所述操作者的眼部与所述显示屏10的实际变化距离值;和/或所述变化信息为所述检测模块20输出信号的变化值,所述变化值代表所述实际变化距离值,即准确的距离数值。具体实施中,所述变化信息是反映距离信息的,即实际变化距离值和/或检测模块20输出信号的变化值。根据检测模块20输出信号的变化值可以计算出实际的距离值即可。所述输出信号为模拟信号和/或数字信号。上述多个传感器也是通过模拟信号和/或数字信号传递距离的变化信息的。输出信号的变化值能反应操作者的眼部距离显示屏10的不断变化,这些数值直接传到控制模块30,控制模块30根据数值来调节放大倍率。在实现上控制模块30包括主控芯片。
在上述多个实施例中,操作者的眼部与显示屏10的距离,可以是操作者的眼部的任意位置(如眼眶,眼珠或者是下眼睑等)到显示屏10的垂直距离,也可以是操作者的眼部的中心位置到显示屏10的垂直距离。
此外,所述光学仪器100可以为电子瞄准镜、电子望远镜、电子测距仪、电子夜视仪或者电子显微镜。这些光学仪器100,均具有显示屏10,操作者需要通过显示屏10显示的图像了解相关操作物的情况。如电子瞄准镜,在其为枪用电子瞄准镜时,可以通过显示屏10瞄准猎物。本实用新型的技术方案可以用于一切光学仪器100产品,当操作者观看显示屏10时,对显示内容自动放大或者缩小的智能化判断及控制,让使用更为方便。
综上所述,本实用新型通过将光学仪器设置为包括显示屏、检测模块以及控制模块,通过检测模块检测所述光学仪器的操作者的眼部与所述显示屏的距离的变化信息,并将所述距离的变化信息发送到控制模块;控制模块根据接收到的所述距离的变化信息,调整所述显示屏的显示。由此,可以实现对包括显示屏的显示图像的放大缩小以及亮、灭屏的智能操作管理,不需要操作者手动操作,智能化的实现放大和缩小显示内容,使用方便,同时也减少了手动操作对光学仪器操作的影响,提升了用户体验。
当然,本实用新型还可有其它多种实施例,在不背离本实用新型精神及其实质的情况下,熟悉本领域的技术人员当可根据本实用新型作出各种相应的改变和变形,但这些相应的改变和变形都应属于本实用新型所附的权利要求的保护范围。

Claims (9)

1.一种光学仪器,包括显示屏,其特征在于,所述光学仪器还包括:
检测所述光学仪器的操作者的眼部与所述显示屏的距离的变化信息,并将所述距离的变化信息发送到控制模块的检测模块;
根据接收到的所述距离的变化信息,调整所述显示屏的显示的控制模块;
所述光学仪器还包括:
护套,套设在所述显示屏的前方,并且所述护套与所述光学仪器的操作者的眼部相适配;
所述检测模块设置于所述显示屏的周围和/或设置于所述护套上;
所述检测模块包括传感器。
2.根据权利要求1所述的光学仪器,其特征在于,所述检测模块包括:
在检测到所述操作者的眼部与所述显示屏的距离由大变小并达到第一距离值的第一变化信息时,将所述第一变化信息发送到第一控制子模块的第一检测子模块;或者
在检测到所述操作者的眼部与所述显示屏的距离由小变大并达到第一距离值的第二变化信息时,将所述第二变化信息发送到第一控制子模块的第一检测子模块;
所述控制模块包括:
根据所述第一变化信息,将已灭屏的所述显示屏点亮;或者根据所述第二变化信息,将已亮屏的所述显示屏灭屏的第一控制子模块。
3.根据权利要求2所述的光学仪器,其特征在于,所述检测模块包括:
在检测到所述操作者的眼部与所述显示屏的距离由所述第一距离值减小到第二距离值的第三变化信息时,将所述第三变化信息发送到第二控制子模块的第二检测子模块;或者
在检测到所述操作者的眼部与所述显示屏的距离由所述第二距离值增大到第一距离值的第四变化信息时,将所述第四变化信息发送到第二控制子模块的第二检测子模块;
所述控制模块包括:
根据接收到的所述第三变化信息,将所述显示屏的图像的显示倍率由第一放大倍率增大到第二放大倍率;或者将所述显示屏的图像的显示倍率由第三放大倍率减小到第四放大倍率的第二控制子模块;或者
根据接收到的所述第四变化信息,将所述显示屏的图像的显示倍率由所述第一放大倍率增大到所述第二放大倍率;或者将所述显示屏的图像的显示倍率由所述第三放大倍率减小到所述第四放大倍率的第二控制子模块;
所述第一距离值大于所述第二距离值;所述第一放大倍率小于所述第二放大倍率,所述第三放大倍率大于所述第四放大倍率。
4.根据权利要求3所述的光学仪器,其特征在于,所述第二控制子模块根据所述第三变化信息控制所述图像的显示倍率由所述第一放大倍率逐级增大所述第二放大倍率;或者,所述第二控制子模块控制所述图像的显示倍率由所述第一放大倍率直接增大到所述第二放大倍率;
所述第二控制子模块根据所述第四变化信息控制所述图像的显示倍率由所述第三放大倍率逐级减小到所述第四放大倍率;或者,所述第二控制子模块控制所述图像的显示倍率由所述第三放大倍率直接减小到所述第四放大倍率;
所述第一放大倍率、第二放大倍率、所述第三放大倍率以及所述第四放大倍率均为1~10倍;
所述第一距离值为4~40厘米;所述第二距离值为1~30厘米。
5.根据权利要求4所述的光学仪器,其特征在于,所述第一距离值为20厘米;所述第二距离值为2厘米;
所述第一放大倍率为1倍或2倍;所述第二放大倍率所述4倍或者6倍或者8倍;
所述第三放大倍率为4倍或者6倍或者8倍;所述第四放大倍率为1倍或2倍。
6.根据权利要求3所述的光学仪器,其特征在于,所述光学仪器还包括:
设置所述第一放大倍率、第二放大倍率、所述第三放大倍率以及所述第四放大倍率对应的放大倍率的设置按键;所述设置按键设置于所述光学仪器的外侧。
7.根据权利要求6所述的光学仪器,其特征在于,所述护套由弹性材质制成。
8.根据权利要求6所述的光学仪器,其特征在于,所述检测模块包括:压力传感器和/或电容传感器和/或超声波传感器和/或光电传感器和/或红外传感器。
9.根据权利要求1~8任一项所述的光学仪器,其特征在于,所述光学仪器为电子瞄准镜、电子望远镜、电子测距仪、电子夜视仪或者电子显微镜。
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