CN210005796U - 用于体全息成像的mems微反射的处理装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种用于体全息成像的MEMS微反射的处理装置,包括微反射处理器壳体,所述微反射处理器壳体的一侧固定连接有显示屏,微反射处理器壳体的一侧内壁上粘接有扫描头,微反射处理器壳体的另一侧内壁上开设有通孔,通孔内粘接有玻璃板,所述微反射处理器壳体的两侧内壁之间转动安装有同一个反射镜面,微反射处理器壳体的底部内壁上开设有第一凹槽,第一凹槽的两侧内壁之间转动安装有同一个螺杆,所述微反射处理器壳体的底部螺纹固定有驱动电机。本实用新型结构简单,操作方便,便于根据实际调节反射镜面的角度,防止显示屏上显示扫描到的图像容易出现不清晰的现象,满足使用需要,有利于使用。
Description
技术领域
本实用新型涉及微反射处理设备技术领域,尤其涉及一种用于体全息成像的MEMS微反射的处理装置。
背景技术
微反射处理装置被广泛应用于医学成像、投影仪、光谱仪及图形码阅读器等领域,例如,医学成像中所使用的扫描探头,微型化是光学扫描装置的主要发展趋势,MEMS微镜由于其所具有的结构精巧、控制简单、功耗低等优点,特别适用于微型化的光学扫描装置,因此,基于MEMS微镜的光学扫描装置已成为目前微型光学扫描技术的主流,现有的微反射处理装置包括微反射处理器壳体,微反射处理器壳体的一侧固定连接有显示屏,微反射处理器壳体的一侧内壁上粘接有扫描头,微反射处理器壳体的另一侧内壁上开设有通孔,通孔内粘接有玻璃板,微反射处理器壳体固定安装有反射镜面,扫描头发射入射光线穿过反射镜面和玻璃板与物体接触,显示屏上显示扫描到的图像。
但是现有的反射镜面不便于调节角度,由于不同的物体距离微反射处理器壳体反射角度不同存在差异,扫描头发射入射光线与物体接触时,显示屏上显示扫描到的图像容易出现不清晰的现象,因此我们提出了用于体全息成像的MEMS微反射的处理装置用于解决上述问题。
实用新型内容
本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的用于体全息成像的MEMS微反射的处理装置。
为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:
用于体全息成像的MEMS微反射的处理装置,包括微反射处理器壳体,所述微反射处理器壳体的一侧固定连接有显示屏,微反射处理器壳体的一侧内壁上粘接有扫描头,微反射处理器壳体的另一侧内壁上开设有通孔,通孔内粘接有玻璃板,所述微反射处理器壳体的两侧内壁之间转动安装有同一个反射镜面,微反射处理器壳体的底部内壁上开设有第一凹槽,第一凹槽的两侧内壁之间转动安装有同一个螺杆,所述微反射处理器壳体的底部螺纹固定有驱动电机,所述驱动电机的输出轴的顶端延伸至第一凹槽内并焊接有第一伞形齿轮,微反射处理器壳体与驱动电机的输出轴转动安装,所述螺杆上固定套装有第二伞形齿轮,第一伞形齿轮与第二伞形齿轮相啮合,所述螺杆上螺纹套设有移动块,所述第一凹槽的底部内壁上开设有第二凹槽,第二凹槽的两侧内壁之间焊接有同一个横杆,横杆滑动安装有连接块,连接块的顶部与移动块的底部相焊接,所述移动块的顶部开设有第三凹槽,第三凹槽的底部内壁上焊接有竖杆,所述竖杆上滑动套设有移动杆,移动杆与第三凹槽的一侧内壁滑动安装,所述移动杆的底端焊接有多个弹簧,弹簧的底端与第三凹槽的底部内壁相焊接,移动杆的顶端延伸至移动块的上方并焊接有倾斜设置的连接杆,连接杆的顶端与反射镜面的底部相铰接。
优选的,所述移动块的一侧开设有螺纹孔,螺纹孔与螺杆螺纹连接。
优选的,所述第一凹槽的底部内壁上开设有圆孔,圆孔内固定套装有第一轴承,第一轴承的内圈与驱动电机输出轴的外侧固定套装。
优选的,所述第一凹槽的两侧内壁上均焊接有第二轴承,两个第二轴承的内圈均与螺杆的外侧固定套装。
优选的,所述移动杆的一侧焊接有滑块,第三凹槽的一侧内壁上开设有滑槽,滑槽与滑块滑动连接。
优选的,所述移动杆的底端开设有第四凹槽,第四凹槽的侧壁与竖杆的外侧滑动连接。
与现有的技术相比,本实用新型的有益效果是:
通过设置的微反射处理器壳体、反射镜面、扫描头、第一凹槽、螺杆、驱动电机、第一伞形齿轮、第二伞形齿轮、移动块、第二凹槽、横杆、连接块、第三凹槽、竖杆、移动杆、弹簧和连接杆作用下,正向启动驱动电机,驱动电机的输出轴通过第一伞形齿轮带动第二伞形齿轮转动,第二伞形齿轮带动螺杆转动,在螺纹孔的作用下,螺杆带动移动块位置移动,移动块带动连接块在横杆上移动,移动块通过竖杆带动移动杆移动,移动杆通过连接杆带动反射镜面发生转动,在连接杆与反射镜面铰接的作用下,连接杆移动带动移动杆向上移动并对弹簧进行拉伸,调节好反射镜面的角度时,停止驱动电机,使得便于调节反射镜面的角度。
本实用新型结构简单,操作方便,便于根据实际调节反射镜面的角度,防止显示屏上显示扫描到的图像容易出现不清晰的现象,满足使用需要,有利于使用。
附图说明
图1为本实用新型提出的用于体全息成像的MEMS微反射的处理装置的结构示意图;
图2为本实用新型提出的用于体全息成像的MEMS微反射的处理装置的A部分结构示意图。
图中:1微反射处理器壳体、2反射镜面、3扫描头、4第一凹槽、5螺杆、6驱动电机、7第一伞形齿轮、8第二伞形齿轮、9移动块、10第二凹槽、11横杆、12连接块、13第三凹槽、14竖杆、15移动杆、16弹簧、17连接杆。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。
参照图1-2,用于体全息成像的MEMS微反射的处理装置,包括微反射处理器壳体1,微反射处理器壳体1的一侧固定连接有显示屏,微反射处理器壳体1的一侧内壁上粘接有扫描头3,微反射处理器壳体1的另一侧内壁上开设有通孔,通孔内粘接有玻璃板,微反射处理器壳体1的两侧内壁之间转动安装有同一个反射镜面2,微反射处理器壳体1的底部内壁上开设有第一凹槽4,第一凹槽4的两侧内壁之间转动安装有同一个螺杆5,微反射处理器壳体1的底部螺纹固定有驱动电机6,驱动电机6的型号为QXSS-04010E,驱动电机6的内部安装有控制器,控制器的型号为6ES721AB230XBB,驱动电机6的输出轴的顶端延伸至第一凹槽4内并焊接有第一伞形齿轮7,微反射处理器壳体1与驱动电机6的输出轴转动安装,螺杆5上固定套装有第二伞形齿轮8,第一伞形齿轮7与第二伞形齿轮8相啮合,螺杆5上螺纹套设有移动块9,第一凹槽4的底部内壁上开设有第二凹槽10,第二凹槽10的两侧内壁之间焊接有同一个横杆11,横杆11滑动安装有连接块12,连接块12的顶部与移动块9的底部相焊接,移动块9的顶部开设有第三凹槽13,第三凹槽13的底部内壁上焊接有竖杆14,竖杆14上滑动套设有移动杆15,移动杆15与第三凹槽13的一侧内壁滑动安装,移动杆15的底端焊接有多个弹簧16,弹簧16的底端与第三凹槽13的底部内壁相焊接,移动杆15的顶端延伸至移动块9的上方并焊接有倾斜设置的连接杆17,连接杆17的顶端与反射镜面2的底部相铰接,本实用新型结构简单,操作方便,便于根据实际调节反射镜面2的角度,防止显示屏上显示扫描到的图像容易出现不清晰的现象,满足使用需要,有利于使用。
本实用新型中,移动块9的一侧开设有螺纹孔,螺纹孔与螺杆5螺纹连接,第一凹槽4的底部内壁上开设有圆孔,圆孔内固定套装有第一轴承,第一轴承的内圈与驱动电机6输出轴的外侧固定套装,第一凹槽4的两侧内壁上均焊接有第二轴承,两个第二轴承的内圈均与螺杆5的外侧固定套装,移动杆15的一侧焊接有滑块,第三凹槽13的一侧内壁上开设有滑槽,滑槽与滑块滑动连接,移动杆15的底端开设有第四凹槽,第四凹槽的侧壁与竖杆14的外侧滑动连接,本实用新型结构简单,操作方便,便于根据实际调节反射镜面2的角度,防止因不同的物体反射差造成扫描到的图像出现不清晰的现象,满足使用需要,有利于使用。
工作原理:需要调节反射镜面2的转动角度时,正向启动驱动电机6,驱动电机6的输出轴带动第一伞形齿轮7转动,在第一伞形齿轮7与第二伞形齿轮8相啮合的作用下,第一伞形齿轮7转动带动第二伞形齿轮8转动,第二伞形齿轮8带动螺杆5转动,在开设在移动块9一侧的螺纹孔的作用下,螺杆5转动带动移动块9向远离第一伞形齿轮7的方向移动,移动块9带动连接块12在横杆11上滑动,移动块9带动竖杆14移动,竖杆14带动移动杆15移动,移动杆15带动连接杆17移动,连接杆17带动反射镜面2转动,在连接杆17与反射镜面2铰接的作用下,反射镜面2转动的同时带动连接杆17向上移动,连接杆17移动带动移动杆15向上移动,移动杆15带动滑块在滑槽内向上滑动,移动杆15移动的同时拉伸弹簧16,调节好反射镜面2的角度时,停止驱动电机6,使得便于调节反射镜面2的角度。
以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型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实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。
Claims (6)
1.用于体全息成像的MEMS微反射的处理装置,包括微反射处理器壳体(1),所述微反射处理器壳体(1)的一侧固定连接有显示屏,微反射处理器壳体(1)的一侧内壁上粘接有扫描头(3),微反射处理器壳体(1)的另一侧内壁上开设有通孔,通孔内粘接有玻璃板,其特征在于,所述微反射处理器壳体(1)的两侧内壁之间转动安装有同一个反射镜面(2),微反射处理器壳体(1)的底部内壁上开设有第一凹槽(4),第一凹槽(4)的两侧内壁之间转动安装有同一个螺杆(5),所述微反射处理器壳体(1)的底部螺纹固定有驱动电机(6),所述驱动电机(6)的输出轴的顶端延伸至第一凹槽(4)内并焊接有第一伞形齿轮(7),微反射处理器壳体(1)与驱动电机(6)的输出轴转动安装,所述螺杆(5)上固定套装有第二伞形齿轮(8),第一伞形齿轮(7)与第二伞形齿轮(8)相啮合,所述螺杆(5)上螺纹套设有移动块(9),所述第一凹槽(4)的底部内壁上开设有第二凹槽(10),第二凹槽(10)的两侧内壁之间焊接有同一个横杆(11),横杆(11)滑动安装有连接块(12),连接块(12)的顶部与移动块(9)的底部相焊接,所述移动块(9)的顶部开设有第三凹槽(13),第三凹槽(13)的底部内壁上焊接有竖杆(14),所述竖杆(14)上滑动套设有移动杆(15),移动杆(15)与第三凹槽(13)的一侧内壁滑动安装,所述移动杆(15)的底端焊接有多个弹簧(16),弹簧(16)的底端与第三凹槽(13)的底部内壁相焊接,移动杆(15)的顶端延伸至移动块(9)的上方并焊接有倾斜设置的连接杆(17),连接杆(17)的顶端与反射镜面(2)的底部相铰接。
2.根据权利要求1所述的用于体全息成像的MEMS微反射的处理装置,其特征在于,所述移动块(9)的一侧开设有螺纹孔,螺纹孔与螺杆(5)螺纹连接。
3.根据权利要求1所述的用于体全息成像的MEMS微反射的处理装置,其特征在于,所述第一凹槽(4)的底部内壁上开设有圆孔,圆孔内固定套装有第一轴承,第一轴承的内圈与驱动电机(6)输出轴的外侧固定套装。
4.根据权利要求1所述的用于体全息成像的MEMS微反射的处理装置,其特征在于,所述第一凹槽(4)的两侧内壁上均焊接有第二轴承,两个第二轴承的内圈均与螺杆(5)的外侧固定套装。
5.根据权利要求1所述的用于体全息成像的MEMS微反射的处理装置,其特征在于,所述移动杆(15)的一侧焊接有滑块,第三凹槽(13)的一侧内壁上开设有滑槽,滑槽与滑块滑动连接。
6.根据权利要求1所述的用于体全息成像的MEMS微反射的处理装置,其特征在于,所述移动杆(15)的底端开设有第四凹槽,第四凹槽的侧壁与竖杆(14)的外侧滑动连接。
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