一种摄像机与红外激光器光路调节机构,包括光路调节组件(1)、摄像机支架(2)、摄像机连接板(3)、摄像机(4)、变焦红外激光器(5)、激光器支架(6)、摄像机前盖(7),其中摄像机支架(2)通过摄像机连接板(3)固定在摄像机(4)上部,光路调节组件(1)固定设置在摄像机支架(2)的上端面,变焦红外激光器(5)下侧固定设置在激光器支架(6)的框架内部,变焦红外激光器(5)上侧与摄像机(4)底部适配固定,光路调节组件(1)、摄像机支架(2)、摄像机(4)、变焦红外激光器(5)、激光器支架(6)的右侧固定设置在摄像机前盖(7)内部。
【技术实现步骤摘要】
本技术涉及光学领域,具体地说,是涉及一种摄像机与红外激光器光路调节机构。
技术介绍
目前主流的红外夜视摄像机还是使用点阵的红外光源来进行补光,点阵红外光源的角度都比较大(最小的角度6°左右),在相同的光功率下就造成红外补光的距离就会近一些,所以在一些高端的夜视摄像机上开始使用变倍的红外激光器来进行补光,红外激光器有三个优点:1、出光角度可以做到很小(1°左右),可以照到更远的地方;2、可以联动摄像机的变倍来控制红外激光器的出光角度,使得监控图像完全是有补光的;3、变倍红外激光器的光功率比普通红外光源要大10%~20%,亮度更大。摄像机夜视效果要好,光源的红外光就需要完全覆盖住摄像机的视角,这样的视频图像上面就整个图像都是有亮的,稍微错开就会在图像上面出现没有光的角落(即是所谓的暗角,也是监控的盲区)就会造成安全隐患。对于摄像机与变倍红外激光器光路不重合的问题,目前主要有两个解决方案:第一个方案是:把红外激光器的出光角度加大,覆盖住摄像机的视场角,如图1,这就造成激光器的出光角度加大以后红外光的照射距离变短,达不到要求的监控距离。第二个方案是:手动调节摄像机或者是激光器的安装位置使得摄像机视场角跟激光器的出光角重合,这个方案目前都是人工调整摄像机或者是激光器的左右角度,然后用加弹簧或者是垫片的方式调节上下角度;又或者是摄像机负责调节上下角度,变倍激光器负责调节左右角度,目前调节摄像机及激光器光路还没有一个完整的及比较方便的结构来完成这个调节工作,现有的调节方式准确度不高,而且非常的耗费时间。
技术实现思路
针对现有技术的上述缺陷,本技术提供了一种摄像机与红外激光器光路调节机构,能够提高手动调节的速度及准确性,简化调节的步骤,提高调节光路的效率。为了解决上述技术问题,本技术通过下述技术方案得以解决:一种摄像机与红外激光器光路调节机构,包括光路调节组件1、摄像机支架2、摄像机连接板3、摄像机4、变焦红外激光器5 、激光器支架6、摄像机前盖7,其中摄像机支架2通过摄像机连接板3固定在摄像机4上部,光路调节组件1固定设置在摄像机支架2的上端面,变焦红外激光器5下侧固定设置在激光器支架6的框架内部,变焦红外激光器5上侧与摄像机4底部适配固定,光路调节组件1、摄像机支架2、摄像机4、变焦红外激光器5 、激光器支架6的右侧固定设置在摄像机前盖7内部。进一步地,光路调节组件包括固定底板8、左右调节螺丝9、上下调节螺丝10、左右调节板11、左右调节弹簧12、上下调节弹簧13、上下固定螺丝14、上下调节板15、上下调节弹片16、左右调节弹片17、左右固定螺丝18,其中左右调节板11、上下调节板15依次设置在固定底板8下部,上下调节板15、左右调节板11分别通过两个上下调节弹片16及两个上下固定螺丝14固定,上下调节弹簧13套设在上下调节板15的螺柱151上,上下调节螺丝10穿过左右调节板11上的孔111将左右调节板11跟上下调节板15锁定或解锁,左右固定螺丝18穿过固定底板8一侧的孔81后再穿过左右调节弹片17锁定在左右调节板11的螺纹孔112上,左右调节螺丝9穿过固定底板8上另一侧的孔82后再穿过左右调节弹簧12锁定在左右调节板11的螺纹孔113上。进一步地,光路调节组件1用螺丝固定在摄像机支架2的上端面。进一步地,摄像机连接板3跟摄像机4按固定的孔位用螺丝固定在一起。进一步地,摄像机连接板3通过固定孔31跟安装好的光路调节组件1上的上下调节板15的孔152用螺丝固定在一起。本技术的一种摄像机与红外激光器光路调节机构通过将调节步骤简化为调节两个螺丝来控制光路的重合,通过调节变倍红外激光器的角度来调节光路,从而可以显著提高手动调节的速度及准确性,简化了操作步骤,提高了光路调节的准确性跟效率。附图说明此处所说明的附图用来提供对本技术的进一步理解,构成本申请的一部分,本技术的示意性实施例及其说明用于解释本技术,并不构成对本技术的不当限定。在附图中:图1是现有技术中红外夜视摄像机的工作方式示意图;图2是本技术的总体结构分解示意图;图3是本技术的总体结构组合示意图;图4是光路调节组件的分解示意图;图5是光路调节组件的组合示意图;图6是光路调节组件的侧视示意图;图7是光路调节组件的主视示意图。具体实施方式为使本技术实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本技术实施例的附图,对本技术实施例的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例是本技术的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于所描述的本技术的实施例,本领域普通技术人员在无需创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。请参阅图2-7,为本技术的一种摄像机与红外激光器光路调节机构优选实施例的结构示意图。如图2、3所示,本技术的一种摄像机与红外激光器光路调节机构优选实施例中,包括光路调节组件1、摄像机支架2、摄像机连接板3、摄像机4、变焦红外激光器5 、激光器支架6、摄像机前盖7,其中摄像机支架2通过摄像机连接板3固定在摄像机4上部,光路调节组件1固定设置在摄像机支架2的上端面,变焦红外激光器5下侧固定设置在激光器支架6的框架内部,变焦红外激光器5上侧与摄像机4底部适配固定,光路调节组件1、摄像机支架2、摄像机4、变焦红外激光器5 、激光器支架6的右侧固定设置在摄像机前盖7内部。如图4-7所示,光路调节组件包括固定底板8、左右调节螺丝9、上下调节螺丝10、左右调节板11、左右调节弹簧12、上下调节弹簧13、上下固定螺丝14、上下调节板15、上下调节弹片16、左右调节弹片17、左右固定螺丝18,其中左右调节板11、上下调节板15依次设置在固定底板8下部,上下调节板15、左右调节板11分别通过两个上下调节弹片16及两个上下固定螺丝14固定,从而使得上下调节板15在转动的时候两个上下调节弹片16能够提供弹力,防止上下调节板15出现左右晃动。上下调节弹簧13套设在上下调节板15的螺柱151上,上下调节螺丝10穿过左右调节板11上的孔111将左右调节板11跟上下调节板15锁定或解锁。上下调节螺丝10锁下去或者是退出来时,由于上下调节弹簧13的弹力作用,上下调节板15也会跟着以上下固定螺丝14为轴心进行上下角度的调整。左右固定螺丝18穿过固定底板8一侧的孔81后再穿过左右调节弹片17锁定在左右调节板11的螺纹孔112上,左右调节弹片17为两块板提供弹力,保持左右调节板11的稳定。左右调节螺丝9穿过固定底板8上另一侧的孔82后再穿过左右调节弹簧12锁定在左右调节板11的螺纹孔113上,当左右调节螺丝9转动时,左右调节板11就会以左右固定螺丝18为轴心进行左右角度的调节。在一种优选实施方式中,如图2、3所示,光路调节组件1用螺丝固定在摄像机支架2的上端面。在一种优选实施方式中,如图2、3所示,摄像机连接板3跟摄像机4按固定的孔位用螺丝固定在一起。在一种优选实施方式中,如图2、3所示,摄像机连接板3通过固定孔31跟光路调节组件1上的上下调节板15的孔152用螺丝固定在一起;摄像机4跟上下调节板15就成为刚性连接,两者会一起联动。本技术的一种摄像机与红外激光器光路调节机构安装步骤本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种摄像机与红外激光器光路调节机构,其特征在于:包括光路调节组件(1)、摄像机支架(2)、摄像机连接板(3)、摄像机(4)、变焦红外激光器(5) 、激光器支架(6)、摄像机前盖(7),其中摄像机支架(2)通过摄像机连接板(3)固定在摄像机(4)上部,光路调节组件(1)固定设置在摄像机支架(2)的上端面,变焦红外激光器(5)下侧固定设置在激光器支架(6)的框架内部,变焦红外激光器(5)上侧与摄像机(4)底部适配固定,光路调节组件(1)、摄像机支架(2)、摄像机(4)、变焦红外激光器(5) 、激光器支架(6)的右侧固定设置在摄像机前盖(7)内部。
【技术特征摘要】
1.一种摄像机与红外激光器光路调节机构,其特征在于:包括光路调节组件(1)、摄像机支架(2)、摄像机连接板(3)、摄像机(4)、变焦红外激光器(5) 、激光器支架(6)、摄像机前盖(7),其中摄像机支架(2)通过摄像机连接板(3)固定在摄像机(4)上部,光路调节组件(1)固定设置在摄像机支架(2)的上端面,变焦红外激光器(5)下侧固定设置在激光器支架(6)的框架内部,变焦红外激光器(5)上侧与摄像机(4)底部适配固定,光路调节组件(1)、摄像机支架(2)、摄像机(4)、变焦红外激光器(5) 、激光器支架(6)的右侧固定设置在摄像机前盖(7)内部。2.根据权利要求1所述的一种摄像机与红外激光器光路调节机构,其特征在于:光路调节组件包括固定底板(8)、左右调节螺丝(9)、上下调节螺丝(10)、左右调节板(11)、左右调节弹簧(12)、上下调节弹簧(13)、上下固定螺丝(14)、上下调节板(15)、上下调节弹片(16)、左右调节弹片(17)、左右固定螺丝(18),其中左右调节板(11)、上下调节板(15)依次设置在固定底板(8)下部,上下调节板(15)、...
【专利技术属性】
技术研发人员:陈剑平,
申请(专利权)人:深圳市创为安防有限公司,
类型:新型
国别省市:广东;44
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