CN212674770U - 一种固定角度光学薄膜反射率测试装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种固定角度光学薄膜反射率测试装置,包括放置在实验室试验台上的底座,所述底座的顶端固定连接有底板,所述底板的侧壁上设有开口向上的T字形限位槽,所述限位槽中滑动设置有物料夹持组件,所述底板的一侧壁上固定连接有侧板,所述侧板靠近底板的一侧壁上分别通过转轴转动连接有反射接收光筒和入射光源套筒,所述入射光源套筒的内圈中安装有可调节光源发射结构,所述侧板远离入射光源套筒的一端固定连接有数据分析装置。本实用新型能够对同一种光学薄膜,快速进行不同光源、不同光照面积的侧视,由此有效提升光学薄膜反射率测试的准确性,促使检测的数值更加全面、客观,进一步提升光学薄膜生产的质量。
Description
技术领域
本实用新型属于光学薄膜测试设备领域,涉及一种固定角度光学薄膜反射率测试装置。
背景技术
光学滤光膜用来进行光谱或其他光性分割,其种类多,结构复杂,光学保护膜沉积在金属或其他软性易侵蚀材料或薄膜表面,用以增加其强度或稳定性,改进光学性质,最常见的是金属镜面的保护膜。
为了提高光学薄膜的生产质量,需要在光学薄膜生产完成后,对其反射率进行及时检测,对不合格的产品进行筛选,从而有效提高产品的合格率,然而目前的侧视设备,无法快速对同一种光学薄膜在不同光源、不同光照面积下进行区别测试的功能,使得测试数值不全面、不准确,难以满足实际的生产需求。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种固定角度光学薄膜反射率测试装置,解决现有技术对于无法在不同光源、不同光照面积下进行测试,导致测试数值不全面、不准确的问题。
为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:
一种固定角度光学薄膜反射率测试装置,包括放置在实验室试验台上的底座,所述底座的顶端固定连接有底板,所述底板的侧壁上设有开口向上的T字形限位槽,所述限位槽中滑动设置有物料夹持组件,所述底板的一侧壁上固定连接有侧板,所述侧板靠近底板的一侧壁上分别通过转轴转动连接有反射接收光筒和入射光源套筒,所述入射光源套筒的内圈中安装有可调节光源发射结构,所述侧板远离入射光源套筒的一端固定连接有数据分析装置。
优选的,所述物料夹持组件包括限位块,所述限位块的底端滑动设置在限位槽中,所述限位块的顶端固定连接有夹持盒,所述夹持盒的内层设置有弹簧,所述弹簧的一端与夹持盒的内壁固定连接,所述弹簧的另一端固定连接有夹持板。
优选的,所述可调节光源发射结构包括光源发射筒,所述光源发射筒的外壁通过螺纹连接在入射光源套筒内圈中,所述光源发射筒的一端安装有灯头,所述光源发射筒的另一端固定连接有转盘,所述入射光源套筒靠近灯头的一端固定连接有导光罩。
优选的,所述数据分析装置包括支撑杆,所述支撑杆的顶端通过转轴一转动连接有光谱测定仪。
优选的,所述夹持盒外壁上的拐角处均设有圆弧倒角,且所述夹持盒的内壁上贴有软性橡胶膜。
优选的,所述转盘的侧壁上设有防滑纹。
本实用新型的有益效果是:能够对同一种光学薄膜,快速进行不同光源、不同光照面积的侧视,由此有效提升光学薄膜反射率测试的准确性,促使检测的数值更加全面、客观,进一步提升光学薄膜生产的质量。
附图说明
图1为本实用新型提出的一种固定角度光学薄膜反射率测试装置的正面结构示意图;
图2为入射光源套筒结构的剖视图;
图3为本实用新型提出的一种固定角度光学薄膜反射率测试装置的局部结构俯视图;
图4为夹持盒结构的正视图。
图中:1底座、2底板、3限位槽、4夹持盒、5限位块、6弹簧、7夹持板、8侧板、9支撑杆、10转轴一、11光谱测定仪、12反射接收光筒、13入射光源套筒、14光源发射筒、15灯头、16转盘、17导光罩。
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1-4,一种固定角度光学薄膜反射率测试装置,包括放置在实验室试验台上的底座1,底座1的顶端固定连接有底板2,底板2的侧壁上设有开口向上的T字形限位槽3,限位槽3中滑动设置有物料夹持组件,物料夹持组件包括限位块5,限位块5的底端滑动设置在限位槽3中,以此将限位块5固定在底板2上,限位块5的顶端固定连接有夹持盒4,夹持盒4外壁上的拐角处均设有圆弧倒角,且夹持盒4的内壁上贴有软性橡胶膜,对物料起到一定的保护作用,夹持盒4的内层设置有弹簧6,弹簧6的一端与夹持盒4的内壁固定连接,弹簧6的另一端固定连接有夹持板7,拨开夹持板7,弹簧6收缩,将物料放在夹持盒4中,松开夹持板7后,弹簧6复位,促使夹持板7对物料进行固定,底板2的一侧壁上固定连接有侧板8,侧板8靠近底板2的一侧壁上分别通过转轴转动连接有反射接收光筒12和入射光源套筒13,以此便于对光线的折射角度进行灵活调整,入射光源套筒13的内圈中安装有可调节光源发射结构,可调节光源发射结构包括光源发射筒14,光源发射筒14的外壁通过螺纹连接在入射光源套筒13内圈中,光源发射筒14的一端安装有灯头15,光源发射筒14的另一端固定连接有转盘16,转盘16的侧壁上设有防滑纹,便于让光源发射筒14在入射光源套筒13进行旋转,入射光源套筒13靠近灯头15的一端固定连接有导光罩17,以此对灯头15发出的光线进行调整,侧板8远离入射光源套筒13的一端固定连接有数据分析装置,数据分析装置包括支撑杆9,支撑杆9的顶端通过转轴一10转动连接有光谱测定仪11,对折射后的光线进行分析。
本实用新型中,在使用该测试装置时,测试人员用手将夹持盒4内的夹持板7拨开,夹持板7受力后促使弹簧6收缩,随后将物料放置在夹持盒4内,松开对夹持板7的压力,弹簧6的弹力作用下,推动夹持板7对物料进行固定,随后将夹持盒4底端的限位块5对准底板2上的限位槽3滑入,以此完成物料的初步固定程序,接着握住光源发射筒14一端的转盘16,使得光源发射筒14旋转进入射光源套筒13的内圈,然后旋转入射光源套筒13,使得其光照点能够与其下方的薄膜物料表面接触,开启光源发射筒14后,光线与薄膜接触后产生的折线,转动反射接收光筒12的端口,调整好光谱测定仪11的角度,使得光线能够很好的进入到其内部感应元件上,当需要更换不同的光源进行测试时,则可以旋转光源发射筒14,让其从入射光源套筒13上拆卸下来,接着换上另外一种光源的光源发射筒14即可,当需要对同一种光源在不同光照面积下进行测试时,通过旋转光源发射筒14,使得灯头15回缩到入射光源套筒13内侧,导光罩17对光线的聚光效果变强,光照面积相对而言变小,当需要扩大光照面积时,旋转光源发射筒14,使得灯头15部位超出导光罩17一部分,导光罩17对光线的约束效果减弱,光照面积相对而言变大,以此光线照射到薄膜上的量也就有所不同,在此情况下,测试的数值也就有所差异,数据更加全面。
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)
1.一种固定角度光学薄膜反射率测试装置,包括放置在实验室试验台上的底座(1),其特征在于,所述底座(1)的顶端固定连接有底板(2),所述底板(2)的侧壁上设有开口向上的T字形限位槽(3),所述限位槽(3)中滑动设置有物料夹持组件,所述底板(2)的一侧壁上固定连接有侧板(8),所述侧板(8)靠近底板(2)的一侧壁上分别通过转轴转动连接有反射接收光筒(12)和入射光源套筒(13),所述入射光源套筒(13)的内圈中安装有可调节光源发射结构,所述侧板(8)远离入射光源套筒(13)的一端固定连接有数据分析装置。
2.根据权利要求1所述的一种固定角度光学薄膜反射率测试装置,其特征在于,所述物料夹持组件包括限位块(5),所述限位块(5)的底端滑动设置在限位槽(3)中,所述限位块(5)的顶端固定连接有夹持盒(4),所述夹持盒(4)的内层设置有弹簧(6),所述弹簧(6)的一端与夹持盒(4)的内壁固定连接,所述弹簧(6)的另一端固定连接有夹持板(7)。
3.根据权利要求1所述的一种固定角度光学薄膜反射率测试装置,其特征在于,所述可调节光源发射结构包括光源发射筒(14),所述光源发射筒(14)的外壁通过螺纹连接在入射光源套筒(13)内圈中,所述光源发射筒(14)的一端安装有灯头(15),所述光源发射筒(14)的另一端固定连接有转盘(16),所述入射光源套筒(13)靠近灯头(15)的一端固定连接有导光罩(17)。
4.根据权利要求1所述的一种固定角度光学薄膜反射率测试装置,其特征在于,所述数据分析装置包括支撑杆(9),所述支撑杆(9)的顶端通过转轴一(10)转动连接有光谱测定仪(11)。
5.根据权利要求2所述的一种固定角度光学薄膜反射率测试装置,其特征在于,所述夹持盒(4)外壁上的拐角处均设有圆弧倒角,且所述夹持盒(4)的内壁上贴有软性橡胶膜。
6.根据权利要求3所述的一种固定角度光学薄膜反射率测试装置,其特征在于,所述转盘(16)的侧壁上设有防滑纹。
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CN202021281779.6U CN212674770U (zh) | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 一种固定角度光学薄膜反射率测试装置 |
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CN118392791A (zh) * | 2024-06-28 | 2024-07-26 | 中节能(达州)新材料有限公司 | 一种反光膜材反光性能测定仪器 |
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