【技术实现步骤摘要】
本技术涉及光学组件精细调整,尤其涉及一种光学元件多维度调整装置。
技术介绍
1、本部分的陈述仅仅是提供了与本技术相关的
技术介绍
信息,不必然构成在先技术。
2、在众多的量子计算、光学等物理相关实验中,为了观察新的现象需针对现有光路中特定的光学组件依据实验要求进行多个维度的精细调整,调整包括平移与旋转。在这些实验中,调整不仅需要极高的精度,而且对于调整的维度也是多样的。同时,在一些场景下,人们需要对特定的零件做出调整,从而使光路产生变化已达到实验目的,因此人们也会通过特定的维度调节装置来对实验零件精细调整。在以特定激光为光源的实验中,对于激光所通过的路径有严格的位置要求,因此需要特定的多维度结构对其精细调整以达到要求的变化路径。在众多的科研实验,学校教育,工业生产中,大量的多维度光学元件调节机构被广泛使用。
3、目前,市场上现有的多维度光学元件调节机构整体以旋转的可调位移面在底板进行维度的调节。该位移面连接可旋转的调节杆,该调节杆与光学元件相连以实现光学元件旋转维度的调节,同时通过紧定螺丝的方式固定调节杆。该调节机构的固定则通过压板或者螺栓的方式固定其可调节的位移面在工作平台上,以达到维度调节要求。此种方案存在较大的人为误差,人的位置调节,旋转角度调节,固定时的强度控制均会影响最终的精度。同时由于调节机构自身l型的结构,在通过螺栓等方式固定后,会出现调节杆中心线与底板不垂直的情况,使光学元件的基准存在偏差。同时在众多实验中,工作台面上存在大量的调节机构,需根据实验要求多个多维度调节,因此这种人为的调节方式会严
技术实现思路
1、为了解决上述
技术介绍
中存在的技术问题,本技术提供一种光学元件多维度调整装置,其结构简单、使用方便灵活、多维度调节、调节精度高且方便固定各类光学元件。
2、为了实现上述目的,本技术采用如下技术方案:
3、本技术的提供了一种光学元件多维度调整装置。
4、一种光学元件多维度调整装置,包括:用于对光学元件进行前后/左右维度调节的位移调节组件,所述位移调节组件,包括:滑动连接的固定平台与移动平台,所述移动平台顶上用于固定光学元件,所述移动平台中相邻的两个侧面分别穿入有固定螺钉和位移微分头,所述固定螺钉用于不限位/限位位移微分头,所述位移微分头用于平移/限位移动平台。
5、进一步地,所述移动平台上设有两个第一v型导轨,在固定平台上与第一v型导轨相对应的设有两个第二v型导轨,所述第一v型导轨与第二v型导轨之间设有滚珠,所述移动平台与固定平台之间不直接接触,通过滚珠连接。
6、更进一步地,所述移动平台上设有第一弹簧座,所述固定平台上设有第二弹簧座,所述第一弹簧座与第二弹簧座间隔一定的水平距离,所述第一弹簧座与第二弹簧座之间通过拉簧连接。
7、进一步地,所述固定平台上设有微分头支架,所述位移微分头穿过微分头支架后穿入移动平台。
8、进一步地,所述位移调节组件固定在组件连接板的上方,所述组件连接板的下方固定有旋转调节组件,所述旋转调节组件安装在连接平台上。
9、更进一步地,所述旋转调节组件,包括:嵌套转动连接的拨盘和旋转平台,所述拨盘侧面设有锁紧螺钉、调节杆和刻度指示块,所述锁紧螺钉用于限位/不限位旋转平台,所述旋转平台侧面设有刻度线,所述连接平台的侧面安装有旋转限位机构,所述旋转限位机构用于控制调节杆平移带动拨盘和/或旋转平台旋转。
10、更进一步地,所述旋转限位机构包括安装在连接平台上的安装架,所述安装架呈凹形,所述安装架的一侧贯穿有微分头,所述微分头抵接调节杆一侧面,所述安装架的另一侧贯穿有限位螺钉座,所述限位螺钉座水平方向上内部中空,所述限位螺钉座内贯穿有弹性限位结构,所述弹性限位结构抵接调节杆另一侧面,所述微分头与弹性限位结构相对设置。
11、更进一步地,所述弹性限位结构包括限位柱、弹簧和限位螺钉,所述限位柱的一端抵接调节杆另一侧面,限位柱另一端抵接弹簧的一端,所述弹簧的另一端抵接限位螺钉。
12、更进一步地,所述连接平台上设有旋转基座,所述旋转平台通过夹紧螺钉与旋转基座锁紧。
13、更进一步地,所述旋转平台侧面还设有拨杆。
14、与现有技术相比,本技术的有益效果是:
15、本技术具备高精度调节的能力,所述的光学元件多维度调整装置通过高精度的微分头调节机构进行旋转与位移,避免了人为手动调节的误差与多次反复。
16、本技术所述的光学元件多维度调整装置具备旋转与位移两种不同属性的调节维度,通过组合调整的方式可是满足多种使用情况。
17、本技术所述的光学元件多维度调整装置采用机加工件组装而成,在长久使用中具备保持当期精度的能力,结构整体的稳定性好。
18、本技术所述的光学元件多维度调整装置方便安装于各种工作场景的工作面,以及各类光学元件同样方便安装于本技术所述的光学元件多维度调整装置。
19、本技术在旋转维度机构上增加了可以前后位移的功能,使其可以满足更多的使用情况。
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1.一种光学元件多维度调整装置,其特征在于,包括:用于对光学元件进行前后/左右维度调节的位移调节组件,所述位移调节组件,包括:滑动连接的固定平台与移动平台,所述移动平台顶上用于固定光学元件,所述移动平台中相邻的两个侧面分别穿入有固定螺钉和位移微分头,所述固定螺钉用于不限位/限位位移微分头,所述位移微分头用于平移/限位移动平台。
2.根据权利要求1所述的光学元件多维度调整装置,其特征在于,所述移动平台上设有两个第一V型导轨,在固定平台上与第一V型导轨相对应的设有两个第二V型导轨,所述第一V型导轨与第二V型导轨之间设有滚珠,所述移动平台与固定平台之间不直接接触,通过滚珠连接。
3.根据权利要求2所述的光学元件多维度调整装置,其特征在于,所述移动平台上设有第一弹簧座,所述固定平台上设有第二弹簧座,所述第一弹簧座与第二弹簧座间隔一定的水平距离,所述第一弹簧座与第二弹簧座之间通过拉簧连接。
4.根据权利要求1所述的光学元件多维度调整装置,其特征在于,所述固定平台上设有微分头支架,所述位移微分头穿过微分头支架后穿入移动平台。
5.根据权利要求1
6.根据权利要求5所述的光学元件多维度调整装置,其特征在于,所述旋转调节组件,包括:嵌套转动连接的拨盘和旋转平台,所述拨盘侧面设有锁紧螺钉、调节杆和刻度指示块,所述锁紧螺钉用于限位/不限位旋转平台,所述旋转平台侧面设有刻度线,所述连接平台的侧面安装有旋转限位机构,所述旋转限位机构用于控制调节杆平移带动拨盘和/或旋转平台旋转。
7.根据权利要求6所述的光学元件多维度调整装置,其特征在于,所述旋转限位机构包括安装在连接平台上的安装架,所述安装架呈凹形,所述安装架的一侧贯穿有微分头,所述微分头抵接调节杆一侧面,所述安装架的另一侧贯穿有限位螺钉座,所述限位螺钉座水平方向上内部中空,所述限位螺钉座内贯穿有弹性限位结构,所述弹性限位结构抵接调节杆另一侧面,所述微分头与弹性限位结构相对设置。
8.根据权利要求7所述的光学元件多维度调整装置,其特征在于,所述弹性限位结构包括限位柱、弹簧和限位螺钉,所述限位柱的一端抵接调节杆另一侧面,限位柱另一端抵接弹簧的一端,所述弹簧的另一端抵接限位螺钉。
9.根据权利要求6所述的光学元件多维度调整装置,其特征在于,所述连接平台上设有旋转基座,所述旋转平台通过夹紧螺钉与旋转基座锁紧。
10.根据权利要求6所述的光学元件多维度调整装置,其特征在于,所述旋转平台侧面还设有拨杆。
...【技术特征摘要】
1.一种光学元件多维度调整装置,其特征在于,包括:用于对光学元件进行前后/左右维度调节的位移调节组件,所述位移调节组件,包括:滑动连接的固定平台与移动平台,所述移动平台顶上用于固定光学元件,所述移动平台中相邻的两个侧面分别穿入有固定螺钉和位移微分头,所述固定螺钉用于不限位/限位位移微分头,所述位移微分头用于平移/限位移动平台。
2.根据权利要求1所述的光学元件多维度调整装置,其特征在于,所述移动平台上设有两个第一v型导轨,在固定平台上与第一v型导轨相对应的设有两个第二v型导轨,所述第一v型导轨与第二v型导轨之间设有滚珠,所述移动平台与固定平台之间不直接接触,通过滚珠连接。
3.根据权利要求2所述的光学元件多维度调整装置,其特征在于,所述移动平台上设有第一弹簧座,所述固定平台上设有第二弹簧座,所述第一弹簧座与第二弹簧座间隔一定的水平距离,所述第一弹簧座与第二弹簧座之间通过拉簧连接。
4.根据权利要求1所述的光学元件多维度调整装置,其特征在于,所述固定平台上设有微分头支架,所述位移微分头穿过微分头支架后穿入移动平台。
5.根据权利要求1所述的光学元件多维度调整装置,其特征在于,所述位移调节组件固定在组件连接板的上方,所述组件连接板的下方固定有旋转调节组件,所述旋转调节组件安装在连接平台上。
<...【专利技术属性】
技术研发人员:徐佳敏,辛华建,
申请(专利权)人:九章济南量子科技有限公司,
类型:新型
国别省市:
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