[实用新型]半导体激光测距枪用瞄准镜有效
申请号: | 201120231504.6 | 申请日: | 2011-07-04 |
公开(公告)号: | CN202361892U | 公开(公告)日: | 2012-08-01 |
发明(设计)人: | 周宁 | 申请(专利权)人: | 周宁 |
主分类号: | F41G1/46 | 分类号: | F41G1/46 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 225001 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 半导体 激光 测距 瞄准 | ||
所属技术领域
本发明属于一种用于枪械瞄准的半导体激光测距枪用瞄准镜。
背景技术
目前,枪械的射击瞄准一般采用机械标尺或普通光学瞄准镜,缺点是不能及时精确测定目标距离,并且环境温度和气压等影响射击精度的因素反映在装定标尺量上只能概略估计,从而影响射击精度。近年来随着装备技术的进步,出现了能精确测距的激光测距瞄准镜,可将测得的目标距离、环境温度和气压等信息通过微处理器解算出装定标尺量,通过棱镜系统将LED、OLED或数码显示器显示的装标信息投影到观瞄光学系统中来实现自动装标功能,提高了射击精度。该种类的激光测距瞄准镜缺点是:棱镜系统结构复杂,不易调试,同时导致激光测距瞄准镜体积大,重量重,安装在枪械上不协调,并且影响使用。
发明内容
本发明的内容是提供一种适用于枪械瞄准的半导体激光测距枪用瞄准镜。
实现本发明的内容的技术解决方案为:采用波长905nm的半导体激光测距技术,通过棱镜组分光光路,使激光发射光路、激光接收光路和观瞄光路共用一个物镜。通过一透镜组在物镜焦平面后形成一个共轭焦平面,物镜焦平面固定放置笔画式液晶显示器,显示测距瞄准点、目标距离值或通过目标距离、环境温度和气压等信息解算出的装定标尺量。共轭焦平面放置光学分划,提供瞄准标尺供射手瞄准。光学分划可垂直于瞄准光轴平行移动,用于与枪轴较正。
本发明与现有技术相比,其有益效果是:1)结构简单,可靠性高,成本低;2)体积小,重量轻,适用于枪械。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
图1是半导体激光测距枪用瞄准镜系统工作原理框图。
图2是半导体激光测距枪用瞄准镜光学系统示意图。
其中:[1]物镜、[2]棱镜组、[3]笔画式液晶显示器、[4]透镜组、[5]光学分划、[6]目镜、[18]激光接收系统、[19]激光发射系统
具体实施方式
图1说明了半导体激光测距枪用瞄准镜系统工作原理,工作原理如下:
观瞄部分由物镜[1]、棱镜组[2]、笔画式液晶显示器[3]、透镜组[4]、光学分划[5]和目镜[6]部件构成。目标经过观瞄部分放大后供射手观察和瞄准。笔画式液晶显示器[3]固定放置在物镜焦平面处,与目标成像重合。笔画式液晶显示器[3]由电源电路[11]供电,受计算机和可编程控制器[13]控制,显示测距瞄准点、目标距离值或通过目标距离、环境温度和气压等信息解算出的装定标尺量。透镜组[4]在物镜焦平面后形成一个共轭焦平面,光学分划[5]与共轭焦平面重合,即光学分划[5]与目标成像重合。光学分划[5]刻有瞄准标尺,供射手瞄准。光学分划[5]可垂直于瞄准光轴平行移动,用于与枪轴较正。
激光测距部份由电源电路[11]、发射电路[17]、激光器[16]、发射光路[15]、接收光路[7]、接收器[8]、信号处理电路[9]、计算机和可编程控制器[13]、物镜[1]和棱镜组[2]部件构成。当按下测距按键[14]后,计算机和可编程控制器[13]控制电源电路[11]给各功能部件供电,发射电路[17]触发激光器[16]产生波长905nm的激光,激光通过发射光路[15]整形,提高光束质量后,经过棱镜组[2]和物镜[1]照射到目标。经目标漫反射后的激光回波经过物镜[1]和棱镜组[2],通过接收光路[7]汇聚在接收器[8]的光敏面上,接收器[8]产生电信号,由信号处理电路[9]处理。通过测量激光发射和回波到达的时间间隔,计算出目标距离。
解算电路部份由电池[10]、电源电路[11]、环境传感器[12]、计算机和可编程控制器[13]和测距按键[14]部件构成。电池[10]通过电源电路[11]给环境传感器[12]和计算机和可编程控制器[13]供电。环境传感器[12]包括温度传感器、角度传感器和气压传感器等传感器,可测得温度、炮目角(武器和目标连线与水平面的夹角)和气压等信息,传输给计算机和可编程控制器[13]。计算机和可编程控制器[13]中储存有计算程序和武器射表,通过对目标距离和环境参数的计算,得到装定标尺量,由笔画式液晶显示器[3]显示数值。
图2所示是半导体激光测距枪用瞄准镜光学系统示意图。棱镜组[2]实现激光发射光路、激光接收光路和观瞄光路共轴线,能共用一个物镜。如图所示,由三块棱镜胶合而成,通过各光学表面镀可见光增透膜、波长905nm的全反射膜或增透膜实现功能。笔画式液晶显示器[3]胶合在棱镜组[2]上,方便安装调试。
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