[发明专利]标记投影仪有效
申请号: | 201310113349.1 | 申请日: | 2013-01-30 |
公开(公告)号: | CN103226281A | 公开(公告)日: | 2013-07-31 |
发明(设计)人: | O·伯特施 | 申请(专利权)人: | 索拉测量工具有限公司 |
主分类号: | G03B21/00 | 分类号: | G03B21/00;G02B6/00 |
代理公司: | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038 | 代理人: | 董华林 |
地址: | 奥地利*** | 国省代码: | 奥地利;AT |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 标记 投影仪 | ||
技术领域
本发明涉及一种标记投影仪、特别是工程投影仪,其具有至少一个光发生装置和至少一个光输出装置,所述光输出装置用于将通过所述至少一个光发生装置产生的光的至少一部分从标记投影仪输出,所述至少一个光输出装置通过至少一个光路导光地与所述至少一个光发生装置连接。
背景技术
同类的标记投影仪例如用于在墙壁上产生一条或多条可见的线(或一个或多个点)或产生网格。为实现所述可见的线实际上水平延伸,标记投影仪可以具有器件,所述器件允许补偿地面斜度(例如安装在地板上的高度可调的脚、光发生装置的摆动悬挂或光发生装置的电机调节的可能性)并这样使标记投影仪铅垂定向。同类的标记投影仪也可以用于标记斜度、坡度和类似物。
如果标记投影仪构成用于在建筑工地上使用,那么也称为工程投影仪。
同类的标记投影仪例如由EP1759172B1(涉及扫描仪)、CN2348353Y、EP1484578A1和AT506924A2已知。
在现有技术中,光路在至少一个光发生装置与至少一个光输出装置之间自由地在标记投影仪的壳体内部延伸。为调节光束的几何特性,光路内设置不同的光学元件,例如准直透镜、聚光透镜或发散透镜,由此光路的准确调整相对困难。此外,标记投影仪内产生相对大的空间需求并因此标记投影仪需要相对大的壳体。
发明内容
本发明的任务在于,这样进一步构成同类的标记投影仪,使在所述至少一个光发生装置与所述至少一个光输出装置之间的光路可以比现有技术较简单并因此较容易地调整和较紧凑地构成。
该任务通过一种具有权利要求1特征的标记投影仪解决。本发明其他有利的实施形式在从属权利要求中定义。
通过将在面状底基的表面上硬化的液态或凝胶状的光导体用于引导光发生装置与光输出装置之间的光束,可以按照简单的方式控制光束的几何特性。这样减少了调整花费。
此外,通过光路的简单设计(理想的是,该光路基本上完全在光导体内沿面状底基延伸),与现有技术相比降低了根据本发明的标记投影仪的结构尺寸。
与采用玻璃纤维光缆形式的光导体相比,通过使用在面状底基的表面上硬化的液态或凝胶状的光导体产生的优点是,可以使用具有预定的和不能再改变的几何特性的刚性底基,这样使生产厂家校准光路变得容易并排除在建筑工地上或诸如此类的地方使用时变差的情况。可选地可以使用柔性底基,这种底基通过适当的机械固定同样具有上述优点。
需要注意的是,光导体虽然设置在底基的表面上,但并非必须始终处于构件的最上方表面上。换句话说,例如底基和/或光导体可以利用保护层覆盖。
本发明中使用的在面状底基的表面上硬化的液态或凝胶状的光导体——例如由紫外线硬化的聚合物制成——由现有技术已知(例如参见EP2219059A2、EP1715368B1、EP0990931B1、EP0911658B1、EP1312948B1、DE19732506A1)。在这种意义上,在面状底基的表面上硬化的液态或凝胶状的光导体也可以称为聚合物光导体。
设有硬化的液态或凝胶状光导体的底基例如可以由位于Mittelbissaustrasse7,CH-9410Heiden的vario-optics ag公司提供。
在现有技术中,这种光导体主要在所谓的光电印刷电路板上使用并用于借助光进行数据传输。因为这种光电印刷电路板平面式地构成,所以经常也称为平面光波导体(为了与玻璃纤维光缆区别开来)。
在本发明的范围内,在底基上的使用可以在没有电元件的情况下、例如在裸印刷电路板上进行。在使用平面式底基的情况下,根据本发明的光导体同样可以具有平面光波导体的特性。但在本发明中不排除使用至少部分地弯曲的底基。确切地说,所希望的光路转向按照这种方式可以通过使用一个或多个相应弯曲的面状底基实现。
正如上面已经进一步详细介绍的那样,面状底基可以刚性或柔性构成。特别优选一种实施形式,其中面状底基部分地刚性和部分地柔性构成。刚性段可以作为光发生装置的载体和必要时光发生装置的控制电子装置的载体使用。柔性段能以一个或多个指状件的形式构成,所述指状件通过柔性可以弯曲到任何所希望的位置中,例如以便可以产生正交的光束分布。
光导体例如具有基本上矩形的横截面,优选在约为10μm至55μm的范围中,特别优选在20μm至50μm的范围中。当然其他几何形状也是可能的,其中,尺寸应该处在上述范围内。
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