[发明专利]红外瞄准镜瞄准基线零位便携式检测装置无效
| 申请号: | 201110051376.1 | 申请日: | 2011-03-04 |
| 公开(公告)号: | CN102155912A | 公开(公告)日: | 2011-08-17 |
| 发明(设计)人: | 李永亮;温彬;安志勇;曹维国;肖作江;李丽娟;石利霞 | 申请(专利权)人: | 长春理工大学 |
| 主分类号: | G01B11/00 | 分类号: | G01B11/00 |
| 代理公司: | 长春菁华专利商标代理事务所 22210 | 代理人: | 陶尊新 |
| 地址: | 130022 吉林*** | 国省代码: | 吉林;22 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 红外 瞄准 基线 零位 便携式 检测 装置 | ||
技术领域
本发明涉及一种红外瞄准镜瞄准基线零位便携式检测装置,能够用来现场检测红外瞄准镜的瞄准基线零位,如红外瞄准镜生产现场,以及出厂后的使用现场,尤其在后一种情形中,能够随时检测,方便、及时。属于红外光学检测技术领域。
背景技术
红外瞄准镜由红外变像管、分划板等构成,用于枪械上,能够在夜间瞄准目标。红外瞄准镜还用于医疗、消防、工业,如观瞄人体炎症病灶,观测火灾隐情或者高炉炉壁的被侵蚀情况。红外瞄准镜在出厂前需要校准瞄准基线零位。在使用中,因红外变像管的老化以及振动等原因,瞄准基线零位会发生走动,降低瞄准精度,需要经常校准。并且,红外瞄准镜经过长期使用后,在进行校准时所检测到的零位走动量如果超过某一限值,即可据此评判红外瞄准镜是否报废。现有技术所采用的瞄准基线零位检测装置由光学平台、红外光源、准直透镜、二维转台构成,红外光源与准直透镜构成透射式红外平行光管,红外光源、准直透镜、二维转台一字排列并固定在光学平台上,准直透镜为红外专用透镜,根据检测要求,二维转台的重量通常应当是被测红外瞄准镜重量的十倍,也就是30~40公斤。所述检测装置系统复杂,结构松散,体积大且沉重,不能移动,或者说该装置并不是一种成型的专用仪器,调试困难,操作不便,另外,检测效率低、精度不高,其中的准直透镜造价昂贵。
发明内容
本发明其目的在于提供一种结构简单、紧凑、造价低、重量轻、体积小的红外瞄准镜瞄准基线零位检测装置,作为一种成型、便携的检测仪器,能够方便、高效率、高精度地检测,为此,我们发明了一种红外瞄准镜瞄准基线零位便携式检测装置。
本发明其特征在于,见图1所示,密封罩扣在底座1上,黑体2、圆盘靶标3、平面反射镜4、离轴抛物面反射镜5固定在底座1上并位于密封罩内,卡座6固定于底座1上但位于密封罩外,在与卡座6相对的密封罩侧壁上开有红外窗口7;在圆盘靶标3上开有一个十字槽孔和若干个孔径不同的圆孔,十字槽孔的十字中心及若干个圆孔的圆心位于圆盘靶标3的同一个圆周上,见图2所示;离轴抛物面反射镜5、红外窗口7、卡座6以离轴抛物面反射镜5反射平行光轴线为轴依次排列;在与该轴线垂直的方向上,且在离轴抛物面反射镜5轴线一侧,黑体2、十字槽孔的十字中心或者若干个圆孔中的某个圆孔的圆心、平面反射镜4依次同轴分布。
黑体2发射的红外光自圆盘靶标3上的十字槽孔或者若干个孔径不同的圆孔中的某个圆孔透射,再由平面反射镜4反射到离轴抛物面反射镜5,离轴抛物面反射镜5将该红外光反射为平行光,模拟出无穷远红外目标,该平行光透射红外窗口7,将十字槽孔或者圆孔的像呈现在卡在卡座6上的被测红外瞄准镜8中,根据红外瞄准镜8分划板十字线的十字中心在作为靶标的圆孔的像中的位置判断瞄准基线零位走动量以及是否超差,通过调整被测红外瞄准镜完成瞄准基线零位的校准,见图1所示。
本发明其技术效果在于,各个部件均固定在同一底座上,并且,由黑体2、圆盘靶标3、平面反射镜4、离轴抛物面反射镜5构成的红外平行光管为反射式;因平面反射镜4的使用而不必将靶标物点即十字槽孔的十字中心及若干个圆孔的圆心放在离轴抛物面反射镜5的焦点上。这些措施使得本发明之装置体积小、结构紧凑,可以随意移动,能够便携使用。检测时,将红外瞄准镜8卡在卡座6上即可,使用方便。现有技术使用的二维转台是一种通用部件,仅用于固定红外瞄准镜属于大材小用,一个简单的卡座6一次性准确固定在底座1上,足可以完成单一的红外瞄准镜瞄准基线零位的检测任务。转动圆盘靶标3,使十字槽孔的几何中心与黑体2、平面反射镜4同轴,调整被测红外瞄准镜8,使红外瞄准镜8分划板十字线与十字槽孔的像重合,即可完成出厂前的红外瞄准镜瞄准基线零位的首次定位。转动圆盘靶标3,使孔径不同的某一圆孔圆心与黑体2、平面反射镜4同轴,调整被测红外瞄准镜8,使红外瞄准镜分划板十字线的十字中心与圆孔的像的中心重合,即可完成使用中的红外瞄准镜瞄准基线零位的校准。孔径不同的圆孔用于型号不同的红外瞄准镜。采用本发明之检测装置按照上述过程检测,调试容易,操作简便,检测效率高,同时能够获得较高的检测精度。再有,本发明之装置不论从其整体结构看,还是从所使用的诸部件看,完全能够实现定型生产,从而获得一种成型的红外瞄准镜瞄准基线零位专用便携检测仪器。
附图说明
图1是本发明之便携式检测装置结构示意图,该图兼作为摘要附图。图2是本发明之便携式检测装置中的圆盘靶标形状及结构示意图。
具体实施方式
本发明是这样具体实施的,见图1所示,密封罩扣在底座1上。密封罩内部涂覆黑色吸光涂料。底座1为刚体。黑体2、圆盘靶标3、平面反射镜4、离轴抛物面反射镜5固定在底座1上并位于密封罩内。卡座6固定于底座1上但位于密封罩外,在与卡座6相对的密封罩侧壁上开有红外窗口7,红外窗口7为大气窗口。黑体2是一种电热红外光源,差分黑体温控精度为0.1℃。平面反射镜4、离轴抛物面反射镜5材质为铝,不仅质轻,而且对于8~14μm的中远红外光反射率高。由黑体2、圆盘靶标3、平面反射镜4、离轴抛物面反射镜5构成的红外平行光管焦距为600mm,离轴抛物面反射镜5的口径为120mm。在圆盘靶标3上开有一个十字槽孔和若干个孔径不同的圆孔,十字槽孔的十字中心及若干个圆孔的圆心位于圆盘靶标3的同一个圆周上,见图2所示。各个圆孔孔径在0.7~1.0mil范围内分别确定。离轴抛物面反射镜5、红外窗口7、卡座6以离轴抛物面反射镜5反射平行光轴线为轴依次排列。在与该轴线垂直的方向上,且在离轴抛物面反射镜5轴线一侧,黑体2、十字槽孔的十字中心或者若干个圆孔中的某个圆孔的圆心、平面反射镜4依次同轴分布。
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