本实用新型专利技术公开了一种离轴非球面反射光源系统,属于光学检测设备技术领域,包括铝合金光源系统支架,其上具有圆弧形铝合金型材轨道;活动于铝合金光源系统支架上的非球面反射光源系统;以及驱动非球面反射光源系统活动于铝合金光源系统支架上的动力驱动系统;所述非球面反射光源系统固定在动力驱动系统上,所述动力驱动系统通过电机驱动蜗轮蜗杆减速器使非球面反射光源系统能够沿铝合金光源系统支架上的圆弧形铝合金型材轨道相对于其中心实现0‑90度的自动偏转。本实用新型专利技术提供了一种离轴非球面反射光源系统,与现有的光源系统相比,结构简单、紧凑,重量轻,光源无中心遮挡,反射光照面积大,反射能量高且均匀。
Off axis aspheric reflecting light source system
【技术实现步骤摘要】
离轴非球面反射光源系统
本技术涉及光学检测设备
,具体涉及一种离轴非球面反射光源系统。
技术介绍
双向反射分布函数(BRDF)是反映材料表面空间反射特性的基本物理量,它描述了来自指定方向的入射光线经材料表而反射到空间各个方向的反射光分布。对于地物的表面,在不同视角观测到材料表面形貌由BRDF决定。由于BRDF是一个复杂的多维函数,通常用简化的漫反射和镜面反射模型来描述完整的反射特性。目前国内外常用的光源方案,结构复杂,重量大,加工制造成本高昂,光照面积有限,对于较大测试样品实验存在一定困难,且光照均匀性较差。
技术实现思路
为了解决现有技术中存在的问题,本技术提供了一种离轴非球面反射光源系统,由于光源无中心遮挡,能简化现有光源系统结构并缩小其尺寸,降低成本,能增大反射光照面积,反射能量高且更均匀。本技术解决技术问题所采用的技术方案如下:离轴非球面反射光源系统,包括:铝合金光源系统支架,其上具有圆弧形铝合金型材轨道;活动于铝合金光源系统支架上的非球面反射光源系统;以及驱动非球面反射光源系统活动于铝合金光源系统支架上的动力驱动系统;所述非球面反射光源系统固定在动力驱动系统上,所述动力驱动系统通过电机驱动蜗轮蜗杆减速器使非球面反射光源系统能够沿铝合金光源系统支架上的圆弧形铝合金型材轨道相对于其中心实现0-90度的自动偏转。优选地,所述非球面反射光源系统由大尺寸离轴非球面反射镜、光源和型材支架组成,所述非球面反射光源系统能够将光源产生的光束通过大尺寸离轴非球面反射镜反射到被测物体上。优选地,所述铝合金光源系统支架由铝合金型材框架和圆弧形铝合金型材轨道组成,所述铝合金型材框架固定于地面上,所述圆弧形铝合金型材轨道固定于铝合金型材框架上,使沿圆弧形铝合金型材轨道运动的非球面反射光源系统所发射出来的光束始终通过圆弧形铝合金型材轨道的中心,并能使非球面反射光源系统相对于圆弧形铝合金型材轨道的中轴线做0-90度的偏转。优选地,所述动力驱动系统由电机、蜗轮蜗杆减速器、链轮、传动链、滑轮、制动装置以及动力驱动系统底座组成,所述电机与蜗轮蜗杆减速器相连固定于动力驱动系统底座上,所述蜗轮蜗杆减速器能使非球面反射光源系统在圆弧形铝合金型材轨道上运行,并且能在轨道上任意位置停止,所述链轮与蜗轮蜗杆减速器的输出轴相连,并与传动链相啮合,所述传动链固定于圆弧形铝合金型材轨道上,所述滑轮安装于动力驱动系统底座上,所述制动装置安装于动力驱动系统底座上,所述动力驱动系统底座也是非球面反射光源系统的基座,安装于圆弧形铝合金型材轨道上,并在其上运动。与现有技术相比,本技术的有益效果为:本技术的离轴非球面反射光源系统,在结构上采用铝合金型材和离轴非球面反射镜,光源无中心遮挡,可极大简化系统结构降低系统重量,并可以通过动力驱动系统驱动非球面反射光源系统沿圆弧形铝合金型材轨道自动偏转,在光学性能方面,系统采用大口径离轴非球面反射镜大反射光照面积大,反射能量高且更均匀,本技术可应用于遥感
中对地物三维空间光分布,本光源系统可以在航天遥感、地理信息、海洋开发、气候研究、军工信息等领域得到广泛应用。附图说明为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1为本技术的离轴非球面反射光源系统的立体图;图2为本技术的离轴非球面反射光源系统的主视图;图3为本技术的铝合金光源系统支架的立体图。附图标记说明:1、铝合金型材框架;2、圆弧形铝合金型材轨道;3、电机;4、蜗轮蜗杆减速器;5、链轮;6、传动链;7、滑轮;8、制动装置;9、动力驱动系统底座;10、大尺寸离轴非球面反射镜;11、光源;12、型材支架。具体实施方式下面结合附图和实施例对本技术做进一步详细说明。如图1、2和3所示的一种离轴非球面反射光源系统,包括:铝合金光源系统支架,其上具有圆弧形铝合金型材轨道2;活动于铝合金光源系统支架上的非球面反射光源系统;以及驱动非球面反射光源系统活动于铝合金光源系统支架上的动力驱动系统;所述非球面反射光源系统固定在动力驱动系统上,所述动力驱动系统通过电机3驱动蜗轮蜗杆减速器4使非球面反射光源系统能够沿铝合金光源系统支架上的圆弧形铝合金型材轨道2相对于其中心实现0-90度的自动偏转。所述铝合金光源系统支架由铝合金型材框架1和圆弧形铝合金型材轨道2组成,所述铝合金型材框架1固定于地面上,所述圆弧形铝合金型材轨道2固定于铝合金型材框架1上,所述圆弧形铝合金型材轨道2为非球面反射光源系统的运动轨道,使沿圆弧形铝合金型材轨道2运动的非球面反射光源系统所发射出来的光束始终通过圆弧形铝合金型材轨道2的中心,并能使非球面反射光源系统相对于圆弧形铝合金型材轨道2的中轴线做0-90度的偏转。所述动力驱动系统由电机3、蜗轮蜗杆减速器4、链轮5、传动链6、滑轮7、制动装置8以及动力驱动系统底座9组成,所述电机3与蜗轮蜗杆减速器4相连固定于动力驱动系统底座9上,所述蜗轮蜗杆减速器4能使非球面反射光源系统在圆弧形铝合金型材轨道2上的任意位置停止,所述链轮5与蜗轮蜗杆减速器4的输出轴相连,并与传动链6相啮合,所述传动链6固定于圆弧形铝合金型材轨道2上,所述滑轮7安装于动力驱动系统底座9上,便于非球面反射光源系统在圆弧形铝合金型材轨道2上运动,所述制动装置8安装于动力驱动系统底座9上,便于非球面反射光源系统在断电条件下,依然可以使非球面反射光源系统固定于圆弧形铝合金型材轨道2的任意位置上,所述动力驱动系统底座9也是非球面反射光源系统的基座,安装于圆弧形铝合金型材轨道2上,并可在其上运动。所述非球面反射光源系统由大尺寸离轴非球面反射镜10、光源11和型材支架12组成,型材支架12用于连接大尺寸离轴非球面反射镜10和光源11,固定于动力驱动系统上,能够将光源11产生的光束通过大尺寸离轴非球面反射镜10反射到被测物体上。采用大尺寸离轴非球面反射镜10,由于没有中心遮挡,光源系统结构也变得简单紧凑,进一步降低了系统的成本与重量,同时还提高了反射光照面积,且反射能量高且更均匀。本技术提供了一种离轴非球面反射光源系统,与现有的光源系统相比,结构简单、紧凑,重量轻,光源无中心遮挡,反射光照面积大,反射能量高且均匀。尽管本技术的实施方案已公开如上,但其并不仅仅限于说明书和实施方式中所列运用。它完全可以被适用于各种适合本技术的领域。对于熟悉本领域的人员而言,可容易地实现另外的修改。因此在不背离权利要求及等同范围所限定的一般概念下,本技术并不限于特定的细节和这里示出与描述的图例。本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.离轴非球面反射光源系统,其特征在于,包括:/n铝合金光源系统支架,其上具有圆弧形铝合金型材轨道;/n活动于铝合金光源系统支架上的非球面反射光源系统;/n以及驱动非球面反射光源系统活动于铝合金光源系统支架上的动力驱动系统;/n所述非球面反射光源系统固定在动力驱动系统上,所述动力驱动系统通过电机驱动蜗轮蜗杆减速器使非球面反射光源系统能够沿铝合金光源系统支架上的圆弧形铝合金型材轨道相对于其中心实现0-90度的自动偏转。/n
【技术特征摘要】
20190814 CN 20192131262561.离轴非球面反射光源系统,其特征在于,包括:
铝合金光源系统支架,其上具有圆弧形铝合金型材轨道;
活动于铝合金光源系统支架上的非球面反射光源系统;
以及驱动非球面反射光源系统活动于铝合金光源系统支架上的动力驱动系统;
所述非球面反射光源系统固定在动力驱动系统上,所述动力驱动系统通过电机驱动蜗轮蜗杆减速器使非球面反射光源系统能够沿铝合金光源系统支架上的圆弧形铝合金型材轨道相对于其中心实现0-90度的自动偏转。
2.根据权利要求1所述的离轴非球面反射光源系统,其特征在于,所述非球面反射光源系统由大尺寸离轴非球面反射镜、光源和型材支架组成,所述非球面反射光源系统能够将光源产生的光束通过大尺寸离轴非球面反射镜反射到被测物体上。
3.根据权利要求1所述的离轴非球面反射光源系统,其特征在于,所述铝合金光源系统支架由铝合金...
【专利技术属性】
技术研发人员:张航,陈懿,张睿鹏,兰强,金琪程,
申请(专利权)人:长春欧明科技有限公司,
类型:新型
国别省市:吉林;22
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