[发明专利]一种强磁场环境下小型激光接收装置有效
申请号: | 201711132083.X | 申请日: | 2017-11-15 |
公开(公告)号: | CN107861198B | 公开(公告)日: | 2019-06-21 |
发明(设计)人: | 沈娜;张祥金;吴若愚;姚宗辰;戴炜;张合;何勇;冯涛 | 申请(专利权)人: | 南京理工大学 |
主分类号: | G02B6/42 | 分类号: | G02B6/42 |
代理公司: | 南京理工大学专利中心 32203 | 代理人: | 唐代盛 |
地址: | 210094 *** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 磁场 环境 小型 激光 接收 装置 | ||
本发明公开了一种强磁场环境下小型激光接收装置,包括安装座、接收物镜、接收电路;所述安装座为90°扇形结构,安装座的扇形弧端设有安装槽,所述接收物镜固连在安装槽内,且安装槽槽宽大于接收物镜的光路接收范围;所述安装座内部设有安装空腔,所述接收电路设置在安装座空腔内,用以将接收物镜接收进来的光信号转化为电信号;所述接收物镜中间的拱形结构设置为多段球面镜搭接,每段球面镜镜片外镜面为车尔宁椭圆形,内镜面为平面方形;所述安装空腔内还设有屏蔽套筒;本发明的激光接收装置体积小,成本低,结构简单,可实现强磁环境下的抗干扰能力,保证了激光探测系统能够在强磁场环境下正常的工作。
技术领域
本发明主要涉及激光探测领域,具体涉及一种强磁场环境下小型激光接收装置。
背景技术
随着科技发展,激光探测技术被广泛运用于军事民用等各个领域,对测绘、通信、目标探测与识别、制导等技术领域的发展具有重要的推动作用。
随着应用环境中的电磁干扰源越来越复杂以及电子设备的日益精密,特别是强电磁环境对光电设备的干扰日益严重,极易导致激光探测系统失效。当激光探测技术应用于目标搜索、方位识别与跟踪等领域时,接收器的视场角大小在一定程度上决定了探测器对目标的探测能力,大视场角的激光探测接收器能够接收到激光回波的角度范围更宽,在提高探测器探测能力的同时也能够更好的降低激光探测单元的成本。目前还没有一种能够同时满足在强磁场环境下正常工作且相对简单有效的实现大视场角周向激光探测的设计方案。针对现有的大视场角探测装置,CN107121760A设计的宽波段制冷红外折反射全景镜头,利用二次曲面反射镜和透镜组,实现大视场角接收镜技术,该技术所用透镜组结构复杂,占用空间大,同时费用成本高;CN107179051A设计的大视场角三维测量仪,利用旋转透镜的方法提高接收视场的大小,该方法结构复杂,仅适用于体积不受限制的测量仪器中。以上大视场角探测装置中均采用球形接收透镜,该种大视场角镜虽然能够实现60°及以上的接收视场,但是此类球形接收镜焦距为14mm以上,需要配合后续的透镜以进行聚焦,使得该类大视场接收镜结构复杂,镜片占用空间大,且没有抗电磁干扰措施,易受电磁环境的干扰。
发明内容
本发明所解决的技术问题在于提供一种强磁场环境下小型激光接收装置,以解决大视场角镜结构复杂,占用空间大且易受电磁环境干扰的问题。
实现本发明目的的技术解决方案为:
一种强磁场环境下小型激光接收装置,包括安装座、接收物镜、接收电路;所述安装座为90°扇形结构,安装座的扇形弧端设有安装槽,所述接收物镜固连在安装槽内,且安装槽槽宽大于接收物镜的光路接收范围;所述安装座内部设有安装空腔,所述接收电路设置在安装座空腔内,用以将接收物镜接收进来的光信号转化为电信号。
本发明与现有技术相比,其显著优点:
(1)安装座采用90°扇形结构,以及将接收电路设置在安装座内部安装空腔内,可实现整个接收装置的小型化、装配简单。
(2)本发明的接收镜片采用拱形接收镜片,相比于一般的球面接收镜片的接收镜头的范围要大,可实现更大的接收视场,同时镜片焦距短占用空间小。
(3)本发明的激光接收装置同轴安装在圆柱形的安装座上,可实现周向全方位接收。
(4)本发明在安装空腔内还设有屏蔽套筒,可实现强磁环境下的抗干扰能力,保证了激光探测系统能够在强磁场环境下正常的工作。
下面结合附图对本发明作进一步详细描述。
附图说明
图1为本发明的小型激光接收装置的结构示意图
图2为安装座的结构示意图。
图3为接收镜的结构示意图。
图4为盖板结构示意图。
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