1.本技术属于光学测试装置技术领域,具体涉及一种激光发射器中准直透镜的测试装置及调试系统。
背景技术:2.用于发射线性条纹的激光发射器通常包括激光二极管、准直透镜模组和鲍威尔棱镜模组。在将准直透镜模组与鲍威尔棱镜模组连接之前,需要先借助镊子等辅助工具手动调节准直透镜模组中的准直透镜,使得激光二极管发射的激光透过准直透镜后得到的激光光斑能够满足预设需求。通过判断激光光斑是否满足预设需求来判断准直透镜是否调整到位。
3.现有技术中,通常使激光光斑打在光功率计上,通过判断激光光斑在光功率计上的功率是否大于预设的功率阈值来判断准直透镜是否调整到位。然而,在相同型号的不同准直透镜的调试过程中或同一准直透镜的不同调整角度的调试过程中,如果准直透镜与光功率计之间的相对位置发生变化,则打在光功率计上的激光光斑的功率会发生变化,这就需要重新确定在该相对位置下准直透镜调整到位所对应的功率阈值,从而使得准直透镜的调试过程变得非常繁琐。
技术实现要素:4.为至少在一定程度上克服相关技术中存在的问题,本技术提供了一种激光发射器中准直透镜的测试装置及调试系统。
5.根据本技术实施例的第一方面,本技术提供了一种激光发射器中准直透镜的测试装置,其包括固定组件、测量组件和底座;所述固定组件和测量组件均设置在底座上,所述固定组件用于对激光发射器中的准直透镜模组进行固定,所述测量组件用于对激光发射器中激光二极管发射的激光透过所述准直透镜模组中准直透镜后得到的激光光斑的功率进行测量。
6.上述激光发射器中准直透镜的测试装置中,所述固定组件包括固定台和旋杆,所述固定台采用凹字型结构,在所述固定台中凹槽的底面上向所述固定台的底部开设有一定位槽;沿所述固定台的长度方向,所述旋杆的一端旋入所述固定台的凹槽中以抵住准直透镜模组;所述旋杆的另一端位于所述固定台外部。
7.进一步地,所述定位槽的尺寸与准直透镜模组的底面相匹配。
8.进一步地,所述固定台长度方向的两侧均设置有侧块,所述侧块与所述固定台一体成型或固定连接在一起。
9.上述激光发射器中准直透镜的测试装置中,所述测量组件包括支架和光功率计,所述支架竖直设置在所述底座上,所述光功率计与支架转动连接。
10.进一步地,所述光功率计包括探头、显示器和手柄,所述探头和显示器均设置在所述手柄上;所述测量组件还包括手柄连接件,所述手柄设置有探头一端的相对端与所述手
柄连接件连接;所述手柄通过所述手柄连接件和阻尼转轴与所述支架转动连接。
11.进一步地,所述支架与底座连接端的相对端设置有限位件,所述限位件用于限制所述手柄旋转的最大幅度。
12.根据本技术实施例的第二方面,本技术还提供了一种激光发射器中准直透镜的调试系统,其包括调整装置和上述任一项所述的测试装置;所述调整装置用于调整准直透镜的角度,以使激光二极管发射的激光透过调整后的准直透镜得到的激光光斑对应的功率满足预设需求;所述测试装置用于对激光二极管发射的激光透过调整后的准直透镜得到的激光光斑对应的当前功率进行测试,以判断激光二极管发射的激光透过调整后的准直透镜得到的激光光斑对应的功率是否满足预设需求。
13.上述激光发射器中准直透镜的调试系统中,所述调整装置包括把持部和调整部;所述把持部和调整部一体成型或所述把持部与调整部固定连接在一起;所述把持部与调整部同轴设置;
14.沿所述把持部长度方向的中轴线,在所述把持部上开设有第一通孔;沿所述调整部长度方向的中轴线,在所述调整部上开设有第二通孔;所述第一通孔与第二通孔连通;
15.所述调整部远离所述把持部的端面上设置有支脚,所述支脚与准直透镜镜框上的卡槽匹配设置。
16.上述激光发射器中准直透镜的调试系统中,所述调整装置还包括电机,所述电机与把持部连接,带动所述把持部和调整部转动。
17.根据本技术的上述具体实施方式可知,至少具有以下有益效果:本技术提供的激光发射器中准直透镜的测试装置在每次对调整后的激光发射器中的准直透镜进行测试时,都能够保证准直透镜与光功率计之间的相对位置不发生变化,从而保证测试的准确性;而且能够避免重新确定功率阈值,从而简化测试过程。
18.本技术提供的激光发射器中准直透镜的调试系统能够快速、便捷、准确地对激光发射器中的准直透镜进行调试。
19.应了解的是,上述一般描述及以下具体实施方式仅为示例性及阐释性的,其并不能限制本技术所欲主张的范围。
附图说明
20.下面的所附附图是本技术的说明书的一部分,其示出了本技术的实施例,所附附图与说明书的描述一起用来说明本技术的原理。
21.图1是本技术实施例提供的一种激光发射器中准直透镜的测试装置的结构示意图。
22.图2是本技术实施例提供的一种激光发射器中准直透镜的测试装置的主视图。
23.图3是本技术实施例提供的一种激光发射器中准直透镜的测试装置中手柄连接件的结构示意图。
24.图4是本技术实施例提供的一种激光发射器中准直透镜的调试系统中调整装置的结构示意图。
25.图5是本技术实施例提供的一种激光发射器中准直透镜的调试系统中调整装置的剖视图。
26.附图标记说明:
27.10、准直透镜模组;
28.11、固定组件;111、固定台;112、旋杆;113、缓冲块;114、侧块;115、第一螺孔;
29.12、测量组件;121、支架;
30.122、光功率计;1221、探头;1222、显示器;1223、手柄;
31.123、阻尼转轴;
32.124、手柄连接件;1241、底板;1242、u型板;1243、侧板;1244、第二螺孔;1245、转轴孔;1246、第三螺孔;
33.125、限位件;
34.13、底座;
35.21、把持部;211、第一通孔;212、防滑纹;
36.22、调整部;221、第二通孔;222、支脚。
具体实施方式
37.为使本技术实施例的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面将以附图及详细叙述清楚说明本技术所揭示内容的精神,任何所属技术领域技术人员在了解本技术内容的实施例后,当可由本技术内容所教示的技术,加以改变及修饰,其并不脱离本技术内容的精神与范围。
38.本技术的示意性实施例及其说明用于解释本技术,但并不作为对本技术的限定。另外,在附图及实施方式中所使用相同或类似标号的元件/构件是用来代表相同或类似部分。
39.关于本文中所使用的“第一”、“第二”、
…
等,并非特别指称次序或顺位的意思,也非用以限定本技术,其仅为了区别以相同技术用语描述的元件或操作。
40.关于本文中所使用的方向用语,例如:上、下、左、右、前或后等,仅是参考附图的方向。因此,使用的方向用语是用来说明并非用来限制本创作。
41.关于本文中所使用的“包含”、“包括”、“具有”、“含有”等等,均为开放性的用语,即意指包含但不限于。
42.关于本文中所使用的“及/或”,包括所述事物的任一或全部组合。
43.关于本文中的“多个”包括“两个”及“两个以上”;关于本文中的“多组”包括“两组”及“两组以上”。
44.某些用以描述本技术的用词将于下或在此说明书的别处讨论,以提供本领域技术人员在有关本技术的描述上额外的引导。
45.图1是本技术实施例提供的一种激光发射器中准直透镜的测试装置的结构示意图。图2是本技术实施例提供的一种激光发射器中准直透镜的测试装置的主视图。
46.如图1和图2所示,本技术实施例提供的激光发射器中准直透镜的测试装置包括固定组件11、测量组件12和底座13。其中,固定组件11和测量组件12均设置在底座13上。固定组件11和测量组件12之间的相对位置是固定的。固定组件11用于对准直透镜模组10进行固定,使每次得测量时准直透镜模组10与测量组件12之间的相对位置都保持不变。测量组件12用于对激光二极管发射的激光透过准直透镜后得到的激光光斑的功率进行测量,得到功
率测量值。后续通过将功率测量值与预设的功率阈值进行比较,进而判断准直透镜模组10中的准直透镜是否调整到位。
47.需要说明的是,激光发射器通常包括激光二极管和准直透镜模组10,其中,准直透镜模组10包括壳体和准直透镜,准直透镜设置在壳体中。对准直透镜进行测试时,通常先确定激光二极管与准直透镜模组10之间的相对位置,通过调整准直透镜的角度,使得激光二极管位于准直透镜的焦点位置。将激光二极管位于准直透镜的焦点位置时,激光二极管发射的激光透过准直透镜后得到的激光光斑的功率作为预设功率阈值。
48.通过底座13可以将测试装置固定在工作台上,例如可以通过螺纹连接或者粘贴方式将测试装置固定在准直透镜校准的工作台上。
49.在一个具体的实施例中,固定组件11包括固定台111和旋杆112,固定台111采用凹字型结构,在固定台111中凹槽的底面上向固定台111的底部开设有一定位槽,定位槽的尺寸与准直透镜模组10的底面相匹配,以便于将准直透镜模组10放置在定位槽中,使得每次放置准直透镜模组10时都能够将准直透镜模组10放置在固定台111中的同一位置。沿固定台111的长度方向,旋杆112的一端旋入固定台111的凹槽中以抵住准直透镜模组10,从而沿固定台111的长度方向对准直透镜模组10进行固定;旋杆112的另一端位于固定台111外部。
50.在本实施例中,固定台111的凹槽中还设置有缓冲块113,沿固定台111的长度方向,缓冲块113设置在定位槽与旋杆112之间。具体地,缓冲块113的底端固定在凹槽的底面上。缓冲块113可以采用橡胶块或塑料块等。
51.旋杆112和固定台111沿固定台111的长度方向对准直透镜模组10进行固定时,旋杆112的一端与待固定的准直透镜模组10之间通过缓冲块113进行缓冲,以防止旋杆112直接抵住准直透镜模组10时造成准直透镜模组10的损坏。
52.在本实施例中,固定台111长度方向的两侧均设置有侧块114,侧块114与固定台111一体成型或固定连接在一起。侧块114上开设有第一螺孔115,通过螺栓与第一螺孔115配合可以将固定台111固定在底座13上。
53.在一个具体的实施例中,测量组件12包括支架121和光功率计122,支架121竖直设置在底座13上,光功率计122与支架121转动连接。
54.具体地,光功率计122包括探头1221、显示器1222和手柄1223,探头1221和显示器1222均设置在手柄1223上,手柄1223通过阻尼转轴123与支架121转动连接。探头1221用于检测激光二极管发射的激光透过准直透镜后得到的激光光斑的功率,显示器1222用于显示激光光斑对应的功率。
55.在本实施例中,测量组件12还包括手柄连接件124,手柄1223设置有探头1221一端的相对端与手柄连接件124连接。手柄1223通过手柄连接件124和阻尼转轴123与支架121转动连接。
56.图3是本技术实施例提供的一种激光发射器中准直透镜的测试装置中手柄连接件的结构示意图。
57.具体地,如图3所示,手柄连接件124包括底板1241、u型板1242和侧板1243,其中,底板1241上开设有第二螺孔1244和转轴孔1245,底板1241长度方向的一端与u型板1242连接,u型板1242的端板上开设有第三螺孔1246。底板1241宽度方向的两侧均连接有侧板1243。使用时,可以将手柄1223设置有光功率计122一端的相对端放置在手柄连接件124中,
并通过螺钉和第二螺孔1244以及螺钉与第三螺孔1246将手柄1223与手柄连接件124连接。
58.在本实施例中,支架121与底座13连接端的相对端设置有限位件125,限位件125用于限制手柄1223旋转的最大幅度。
59.如图2所示,光功率计122的初始位置为a位置,即与支架121平行时的位置。使用时,可以将光功率计122旋转至b位置,即限位件125限制手柄1223旋转的位置,此时探头1221与准直透镜相对,透过准直透镜的激光光斑能够打在准直透镜上。
60.本技术实施例提供的激光发射器中准直透镜的测试装置使用时,将准直透镜模组10放置在固定台111的定位槽中,旋转旋杆112对准直透镜模组10沿固定台111的长度方向进行固定。将光功率计122转动至探头1221与准直透镜相对的位置。光功率计122对激光光斑的功率进行测量,显示器1222显示测量得到的激光光斑的功率。测试完成后,将光功率计122归位。
61.本技术实施例还提供了一种激光发射器中准直透镜的调试系统,其包括调整装置和上述测试装置,其中,调整装置用于调整准直透镜的角度,以使激光二极管发射的激光透过调整后的准直透镜得到的激光光斑对应的功率满足预设需求;测试装置用于对激光二极管发射的激光透过调整后的准直透镜得到的激光光斑对应的功率进行测试,以判断准直透镜模组10中的准直透镜是否调整到位,也就是判断激光二极管发射的激光透过调整后的准直透镜得到的激光光斑对应的功率满足预设需求。
62.图4是本技术实施例提供的一种激光发射器中准直透镜的调试系统中调整装置的结构示意图。图5是本技术实施例提供的一种激光发射器中准直透镜的调试系统中调整装置的剖视图。
63.在一个具体的实施例中,如图4和图5所示,调整装置包括把持部21和调整部22,其中,把持部21和调整部22一体成型或把持部21与调整部22通过焊接、粘接等方式固定连接在一起。把持部21与调整部22同轴设置。沿把持部21长度方向的中轴线,在把持部21上开设有第一通孔211。沿调整部22长度方向的中轴线,在调整部22上开设有第二通孔221。第一通孔211与第二通孔221连通。
64.具体地,把持部21和调整部22均可以采用中空的圆柱体结构,把持部21的直径大于或等于调整部22的直径。第一通孔211的直径与第二通孔221的直径相等。
65.调整部22远离把持部21的端面上设置有支脚222,支脚222与准直透镜镜框上的卡槽匹配设置。具体地,可以在调整部22远离把持部21的端面上设置两个支脚222。
66.调整装置使用时,可以将调整部22上的支脚222插入准直透镜镜框上的卡槽20中,激光二极管发射的激光通过第一通孔211和第二通孔221后照射在准直透镜上。握住把持部21,通过调整部22旋转准直透镜,以调整准直透镜的角度,直至激光二极管发射的激光依次透过第一通孔211、第二通孔221和调整后的准直透镜得到的激光光斑对应的功率满足预设需求时结束调整,将调整装置从准直透镜模组10上取下。将调整后的准直透镜模组10与鲍威尔棱镜模组连接。
67.采用上述调整装置,在手动调节准直透镜的过程中,不需要反复地将调整装置与准直透镜模组10连接和分离;只需要将调整装置与准直透镜模组10连接后,准直透镜调整到所需的位置,再将调整装置从准直透镜模组10上拿开即可。本技术实施例提供的激光发射器中准直透镜的调整装置能够简化准直透镜的调整过程。
68.在一个具体的实施例中,把持部21和调整部22的内壁上均设置有消光螺纹(图中未示出),消光螺纹用于防止光反射导致仪器无法正常使用。
69.在一个具体的实施例中,把持部21的外壁上设置有防滑纹212,防滑纹212用于增大使用者手部与把持部21的摩擦力,便于调整。
70.在另一实施例中,本技术实施例提供的激光发射器中准直透镜的调整装置还包括电机(图中未示出),电机与把持部21连接,电机通过把持部21和调整部22带动准直透镜转动,以完成对准直透镜角度的调整。
71.本技术实施例提供的激光发射器中准直透镜的调试系统工作时,可以先将准直透镜模组10固定在固定台111上,通过调整装置调整准直透镜模组10中准直透镜的角度,通过测量装置测量激光二极管发射的激光透过调整后的准直透镜得到的激光光斑对应的功率。当测量得到的激光光斑对应的功率大于预设的功率阈值时,结束对准直透镜的调整,将光功率计122归位,结束准直透镜模组10的调试工作。
72.以上所述仅为本技术示意性的具体实施方式,在不脱离本技术的构思和原则的前提下,任何本领域的技术人员所做出的等同变化与修改,均应属于本技术保护的范围。