CN219349282U - 一种中心偏测量仪装调光学镜头的装置 - Google Patents

一种中心偏测量仪装调光学镜头的装置 Download PDF

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Abstract

本实用新型涉及光学镜头装调技术领域,具体涉及一种中心偏测量仪装调光学镜头的装置,包括中心偏测量仪、平球定心板、光学镜头以及镜头固定工装;中心偏测量仪包括三维调整平台和测量镜头,光学镜头通过镜头固定工装固定于三维调整平台上,光学镜头的安装基准面安装有平球定心板,测量镜头设置于平球定心板的正上方;平球定心板具有面向光学镜头的第一面,第一面包括用于调整光学镜头的倾斜基准的平面和用于调整光学镜头的偏心基准的带曲率的弧面。本实用新型将光学镜头上的装配倾斜和偏心基准转移到中心偏测量仪可以测量的平球定心板上,通过中心偏测量仪测量平球定心板上的平面基准和弧面基准,可以快速调整光学镜头装调的偏心基准和倾斜基准。

Description

一种中心偏测量仪装调光学镜头的装置
技术领域
本实用新型涉及光学镜头装调技术领域,具体涉及一种中心偏测量仪装调光学镜头的装置。
背景技术
使用中心偏测量仪装调光学镜头时,需要将光学镜头装调的倾斜和偏心基准调整到与中心偏测量仪上的三维调整转台旋转中心和平面保持一致。这个调整过程目前采用以下两种方法:1)、采用千分表打表校准光学镜头安装面的倾斜和偏心的方法,根据打表的结果进行性调整;2)、使用中心偏测量仪直接测量放置在安装基准面上的带十字刻线分划板,专利CN 110779686 A公开了通过上光路内调焦光管找到分划板的分化像和自准像,通过二维转台的平移与倾斜旋钮进行调节,使十字分化像的划圆量小于0 .003mm,分划板的自准像划圆量小于5秒,进而完成上光路光管中心偏光路调试,建立镜组调装基准。
采用千分表打表调整的方式在实际装调中有以下缺点:1)、对于光学镜头的倾斜和偏心安装基准,使用打表校准需要反复调整,整个打表校准和调整的过程时间较长,装调效率较低;2)、打表校准的方式,只能检验光学镜头安装基准面总体情况,不能反映整个光学安装基准全部细节,存在一定的精度误差;3)、打表校准和基准平台调整对人员操作经验有一定的要求。采用中心偏测量安装基准面处的十字刻线分划板的方式存在无法使用设备直接测量出十字分划画圆的具体数值。
发明内容
本实用新型的目的在于提供一种中心偏测量仪装调光学镜头的装置,使用中心偏测量仪实际测量球形定心板,根据测量结果在线实时调整光学镜头的安装基准,具有测量精度高、操作简单、效率高等优点。
为实现上述目的,本实用新型的技术方案为一种中心偏测量仪装调光学镜头的装置,包括中心偏测量仪、平球定心板、光学镜头以及镜头固定工装;所述中心偏测量仪包括三维调整平台和测量镜头,所述光学镜头通过镜头固定工装固定于所述三维调整平台上,所述光学镜头的安装基准面安装有所述平球定心板,所述测量镜头设置于所述平球定心板的正上方;所述平球定心板具有面向所述光学镜头的第一面,所述第一面包括用于调整所述光学镜头的倾斜基准的平面和用于调整所述光学镜头的偏心基准的带曲率的弧面。
进一步地,所述第一面为平面中心凹面或者平面中心凸面,所述弧面位于所述平面的中心区域处。
更进一步地,所述弧面的口径比所述测量镜头的通光口径小3-5mm。
进一步地,所述第一面为凹面中心平面或者凸面中心平面,所述平面位于所述弧面的中心区域处。
更进一步地,所述弧面的面偏心与外径的同心度小于2μm。
进一步地,所述平球定心板还具有与所述第一面平行设置的第二面,所述第二面与所述平面的平行度小于2″。
进一步地,所述中心偏测量仪还包括基座、立柱和支架,所述三维调整平台和所述基座均固定于所述基座上,所述支架滑动安装于所述立柱上,所述测量镜头安装于所述支架上。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果:
本实用新型将光学镜头上的装配倾斜和偏心基准转移到中心偏测量仪可以测量的高精度平球定心板上,通过中心偏测量仪直接高精度测量安装在光学镜头安装基准面上的平球定心板上的平面基准和弧面基准,快速调整光学镜头装调的偏心基准和倾斜基准,具有装调速度快、精度高、操作简单等优点,可以广泛应用于各类光学镜头的装调。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。
图1为本实用新型实施例提供的中心偏测量仪装调光学镜头的装置的结构示意图;
图2为本实用新型实施例提供的平球定心板的第一面为平面中心凹面或者平面中心凸面时的侧视图;
图3为本实用新型实施例提供的平球定心板的第一面为平面中心凹面或者平面中心凸面时的俯视图;
图4为本实用新型实施例提供的平球定心板的第一面为凹面中心平面或者凸面中心平面时的侧视图;
图5为本实用新型实施例提供的平球定心板的第一面为凹面中心平面或者凸面中心平面时的俯视图;
图中:1、中心偏测量仪;11、三维调整平台;12、测量镜头;13、基座;14、立柱;15、支架;2、平球定心板;21、第一面;22、第二面;23、平面;24、弧面;3、光学镜头;4、镜头固定工装。
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。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本实用新型保护的范围。
在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。
术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征;在本实用新型的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
如图1-图5所示,本实用新型实施例提供一种中心偏测量仪装调光学镜头的装置,包括中心偏测量仪1、平球定心板2、光学镜头3以及镜头固定工装4;所述中心偏测量仪1包括三维调整平台11和测量镜头12,所述光学镜头3通过镜头固定工装4固定于所述三维调整平台11上,所述光学镜头3的安装基准面安装有所述平球定心板2,所述测量镜头12设置于所述平球定心板2的正上方;所述平球定心板2具有面向所述光学镜头3的第一面21,所述第一面21包括用于调整所述光学镜头3的倾斜基准的平面23和用于调整所述光学镜头3的偏心基准的带曲率的弧面24。
本实施例通过将一面设置有平面23和弧面24的平球定心板2安装于光学镜头3的安装基准面上,从而将光学镜头3上的装配倾斜和偏心基准转移到中心偏测量仪1可以测量的高精度平球定心板2上,将原来打表校准的操作和用中心偏测量十字刻线分划板转化为使用中心偏测量仪1实际测量球形定心板的平面23和弧面24,根据测量结果在线实时调整光学镜头3装调的倾斜基准和偏心基准,具有装调效率高、测量精度高、操作简单等优点,且可以广泛应用于各类光学镜头3的装调。
作为一种实施方式,所述第一面21为平面中心凹面或者平面中心凸面,所述弧面24位于所述平面23的中心区域处,所述弧面24为凹面或凸面。采用中心偏测量仪1不带测量镜头12的自准像测量功能测量平球定心板2的平面自准像时,中心偏测量仪1发出的是平行光,光束直径为测量镜头12的通光口径,如果弧面24的口径大于平行光光束直径,将无法测量平球定心板2的平面自准像,因此,所述弧面24的口径要比所述测量镜头12的通光口径小。优化地,所述弧面24的口径比所述测量镜头12的通光口径小3-5mm。
作为另一种实施方式,所述第一面21为凹面中心平面或者凸面中心平面,所述平面23位于所述弧面24的中心区域处,所述弧面24为凹面或凸面。
优化上述实施方式,所述弧面24的面偏心与外径的同心度小于2μm。
本实施例的平球定心板2为一块高精度平行平板,所述平球定心板2还具有与所述第一面21平行设置的第二面22,所述第二面22与所述第一面21的所述平面23的平行度小于2″,且所述第一面21的光洁度达到镜片反射程度。
进一步地,所述中心偏测量仪1还包括基座13、立柱14和支架15,所述三维调整平台11和所述基座13均固定于所述基座13上,所述支架15滑动安装于所述立柱14上,所述测量镜头12安装于所述支架15上。本实施例中所述支架15上可以设置旋转支架15,所述测量镜头12安装于旋转支架15上,使用时,通过转动旋转支架15,用中心偏测量仪1不带测量镜头12的自准像测量功能,测量平球定心板2的平面23,调整光学镜头3的倾斜基准,用中心偏测量仪1带镜头的望远测量功能,测量平球定心板2的弧面24,调整光学镜头3的偏心基准。
采用本实施例的装置装调光学镜头3的过程如下:
1)将待装配的光学镜头3通过镜头固定工装4安装到中心偏测量仪1的三维调整平台11上;
2)将平球定心板2安装到光学镜头3的安装基准面上;
3)用中心偏测量仪1不带测量镜头12的自准像测量功能,测量平球定心板2的平面自准像;调整三维调整平台11的倾斜旋钮,使光学镜头3的倾斜基准旋转时,中心偏平面自准像倾斜量小于2″;
4)用中心偏测量仪1带测量镜头12的望远测量功能,测量平球定心板2的弧面球心像,调整三维调整平台11的倾斜旋钮,使光学镜头3的偏心基准旋转时,中心偏弧面球心像的偏心量小于2μm。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

Claims (7)

1.一种中心偏测量仪装调光学镜头的装置,其特征在于:包括中心偏测量仪、平球定心板、光学镜头以及镜头固定工装;所述中心偏测量仪包括三维调整平台和测量镜头,所述光学镜头通过镜头固定工装固定于所述三维调整平台上,所述光学镜头的安装基准面安装有所述平球定心板,所述测量镜头设置于所述平球定心板的正上方;所述平球定心板具有面向所述光学镜头的第一面,所述第一面包括用于调整所述光学镜头的倾斜基准的平面和用于调整所述光学镜头的偏心基准的带曲率的弧面。
2.如权利要求1所述的中心偏测量仪装调光学镜头的装置,其特征在于:所述第一面为平面中心凹面或者平面中心凸面,所述弧面位于所述平面的中心区域处。
3.如权利要求2所述的中心偏测量仪装调光学镜头的装置,其特征在于:所述弧面的口径比所述测量镜头的通光口径小3-5mm。
4.如权利要求1所述的中心偏测量仪装调光学镜头的装置,其特征在于:所述第一面为凹面中心平面或者凸面中心平面,所述平面位于所述弧面的中心区域处。
5.如权利要求1所述的中心偏测量仪装调光学镜头的装置,其特征在于:所述弧面的面偏心与外径的同心度小于2μm。
6.如权利要求1所述的中心偏测量仪装调光学镜头的装置,其特征在于:所述平球定心板还具有与所述第一面平行设置的第二面,所述第二面与所述平面的平行度小于2″。
7.如权利要求1所述的中心偏测量仪装调光学镜头的装置,其特征在于:所述中心偏测量仪还包括基座、立柱和支架,所述三维调整平台和所述基座均固定于所述基座上,所述支架滑动安装于所述立柱上,所述测量镜头安装于所述支架上。
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