一种半导体激光测距光学系统及测距仪[发明专利]

(19)中华人民共和国国家知识产权局
(12)发明专利申请
(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201610757651.4
(22)申请日 2016.08.30
(71)申请人 南阳英锐光电科技股份有限公司
地址 473000 河南省南阳市高新区光电孵
化园
(72)发明人 孙志强 朱小龙 杨耀富 
(74)专利代理机构 郑州知己知识产权代理有限
公司 41132
代理人 季发军
(51)Int.Cl.
G01S  17/08(2006.01)
G01S  7/481(2006.01)
G02B  27/00(2006.01)
(54)发明名称
一种半导体激光测距光学系统及测距仪
(57)摘要
本发明公开了一种半导体激光测距光学系
统及测距仪,包括瞄准光路子系统、设置在瞄准
点火光路子系统下侧的发射光路子系统和设置在瞄
准光路子系统上侧的接收光路子系统,瞄准光路
子系统自左向右沿入射方向分别设置物镜组、别
汉屋脊棱镜组、平板玻璃和目镜组,目镜组沿入
射方向包括胶合透镜组和双凸透镜;发射光路子
系统沿光轴方向依次包括胶合棱镜、准直透镜和
半导体发射光源,胶合棱镜包括半五棱镜和楔形
镜;接收光路子系统沿光轴方向依次包括接收镜
组、双凹透镜和光信号接收器。本发明提高了测
量距离和测量精度,实现了测距和瞄准不易处理
的环节,采用本激光测距光学系统的测距仪能在
任何情况下,对不同距离物体依然具有较高的图
像对比度和清晰度。权利要求书1页  说明书6页  附图3页CN 106249247 A 2016.12.21
v型钢C N  106249247
A
1.一种半导体激光测距光学系统,包括瞄准光路子系统、设置在所述瞄准光路子系统下侧的发射光路子系统和设置在所述瞄准光路子系统上侧的接收光路子系统,其特征在于:所述瞄准光路子系统自左向右沿入射方向分别设置有物镜组、别汉屋脊棱镜组、平板玻璃和目镜组,所述别汉屋脊棱镜组包括半五棱镜和屋脊棱镜,所述目镜组沿入射方向包括胶合透镜组和双凸透镜;所述发射光路子系统沿光轴方向依次包括胶合棱镜、准直透镜和半导体发射光源,所述胶合棱镜包括所述半五棱镜和楔形镜,所述楔形镜与所述半五棱镜用光敏胶胶合;所述接收光路子系统沿光轴方向依次包括接收镜组、双凹透镜和光信号接收器。
2.根据权利要求1所述的一种半导体激光测距光学系统,其特征在于:所述物镜组与所述别汉屋脊棱镜组之间的空气间隔为5
3.5mm,所述别汉屋脊棱镜组与所述平板玻璃之间的空气间隔为6.6mm,所述平板玻璃与所述胶合透
镜组之间的空气间隔为2.89mm,所述半五棱镜与所述屋脊棱镜之间的空气间隔为0.8mm,所述胶合透镜组与所述双凸透镜之间的空气间隔为0.5mm,所述胶合棱镜与所述准直透镜之间的空气间隔为6.2mm,所述准直透镜与所述半导体发射光源之间的空气间隔为11.2mm,所述接收镜组与所述双凹透镜之间的空气间隔为22.5mm。
3.根据权利要求1所述的一种半导体激光测距光学系统,其特征在于:所述物镜组由H-K9L和H-F4两种光学材料胶合而成。
4.根据权利要求1所述的一种半导体激光测距光学系统,其特征在于:所述别汉屋脊棱镜组由H-K9L光学材料制成。仿皮绒
5.根据权利要求1所述的一种半导体激光测距光学系统,其特征在于:所述平板玻璃由YS1光学石英玻璃制成。
6.根据权利要求1所述的一种半导体激光测距光学系统,其特征在于:所述胶合透镜组由H-ZF7LA和H-ZK9A两种光学材料胶合而成。
7.根据权利要求1所述的一种半导体激光测距光学系统,其特征在于:所述双凸透镜由H-ZK9A光学材料制成。
8.根据权利要求1所述的一种半导体激光测距光学系统,其特征在于:所述胶合棱镜和所述准直透镜均由H-K9L光学材料制成。
9.根据权利要求1所述的一种半导体激光测距光学系统,其特征在于:所述接收镜组由HB16红光学玻璃制成,所述双凹透镜由H-ZF1光学玻璃制成。
10.一种测距仪,其特征在于:包括如权利要求1至9任一项所述的一种半导体激光测距光学系统。
权 利 要 求 书1/1页CN 106249247 A
一种半导体激光测距光学系统及测距仪
技术领域
[0001]本发明涉及光电技术领域,尤其是涉及一种半导体激光测距光学系统及测距仪。
背景技术
[0002]作为继原子能、计算机、半导体之后人类的又一重大发明,激光被称为“最快的刀”、“最准的尺”、“最亮的光”。激光以其良好的方向性、单性、高亮度及好相干性优点,而且其发散角和发光面
积都很小,能量能高度集中在特定的空间,激光常常被用于非接触式测距技术,这也促进了激光测量技术的迅猛发展。
[0003]同目前存在的其它几种测量距离的技术进行比较,激光测距方法具有以下主要优点:
其一,具有很强的抵抗干扰能力和很高的分辨力,并且可以不受到地面物体的干扰和微波在地面附近产生的多路径效应的影响,测量距离远。
[0004]其二,结构简单、体积小、质量轻、非接触测量、测量速度快、测距精度高,天线尺寸也很小。
[0005]其三,安装调整方便。正是得益于以上诸多的优点,使得激光受到人们的高度重视,并迅速地推广开来,人们有效地利用前所未有的先进方法和手段,去获得空前的效益和成果。
[0006]因此,激光测距的方法已经成为目前测距精度要求高的最理想的选择。
[0007]此外,作为固体激光器的一个重要分支,半导体激光器的诞生同样对人类科技进步有着巨大的推进作用。而半导体激光测距仪,则在国内外的相关领域引起很大重视,并在诸多行业都有广泛的应用前景,其在科研、制造以及其它高新领域的应用不断创新。在国外已有很多相对成熟的产品,且测距精度高,携带方便,操作简便,受到人们的喜爱。目前,国内的激光测距仪在智能化、小型化和测
距精度等方面与发达国家相比有一定差距,而在产品的传动机构的精度和特种膜系的设计与制造、装配、调试等方面均无法与发达国家相比,许多国内厂家还停留在加工和仿制阶段,尚不具备与国外产品竞争的能力。为缩短在半导体激光测距产品与国外的差距,加大科研及生产的投入,在较短时间内研发出与国外媲美的高性能的产品,这正在我们努力去缩短这些差距方向。
[0008]专利申请号201210415818.0公开了一种适用于激光测距仪的光学系统,包括:入射光路系统、出射光路系统、用于进行光路切换的光路切换组件,上述出射光路系统包括:用于产生激光光源的激光管、用于将上述激光光源产生的激光转换为沿第一方向射出的直线激光束的准直透镜组,上述光路切换组件包括 :能改变自身折射率的折变晶体;该发明采用的光折变晶体本身位置固定,切换通过加载的电压改变折射率实现,无活动件的机械切换结构,组件少,装配简单。然而,该发明不具备瞄准功能,限制了测量距离,同时由于对不同距离物体无法保证较高的图像对比度和清晰度,所以测量精度也不高。
[0009]专利申请号201210434066.2公开了一种激光测距与瞄准共轴光系统,它的物镜、别汉棱镜组、测距立方棱镜、投影立方棱镜和目镜组依次沿光轴分布;物镜用于光学系统成
像和激光信号的接收,将目标的像通过后面的别汉棱镜和测距立方棱镜成像在分划板上,同时将激光的能量汇聚在光电探测器上;别汉棱镜用于瞄镜系统的转像,使整体瞄镜为正像系统;测距立方棱镜
实现激光与白光的分光,将激光分到光电探测器上,实现产品的测距功能,同时将白光传送到分划板实现目标成像;分划板位于系统的焦平面上,带有瞄准刻线,用于目标的瞄准;投影立方棱镜实现对OLED显示屏的投影,OLED显示屏与分划板是关于目镜系统的共轭面,可使的目镜同时观察目标和OLED显示屏都为清晰的像。然而,该发明只是激光光源和切换方式,既不能减少光能的损失,也不能通过减少光学零件数量达到减轻重量的效果,同时该发明不能实现测、瞄功能整合的目的。
[0010]专利申请号201120465752.7公开了一种半导体激光测距机光学系统,具有单筒望远镜、发射物镜和接收物镜,其中:所述发射物镜由第一双胶合物镜组成,第一双胶合物镜表面具有可见光全部截掉的膜系,在中心波长800nm-1200nm 镀宽带膜系;所述接收物镜由第二双胶合物镜组成;所述单筒望远镜、发射物镜和接收物镜的光轴相互平行。与现有技术相比,结构紧凑,三轴平行性好,放大倍率适宜目视观察,薄膜光学与接受器件匹配好。同样的,该实用新型不具备瞄准功能,对不同距离物体无法保证较高的图像对比度和清晰度,从而影响测量精度。
发明内容
[0011]有鉴于此,本发明的目的是针对现有技术的不足,提供一种半导体激光测距光学系统及测距仪,本激光测距光学系统大大提高了激光测距仪测量距离和测量精度,实现了测距和瞄准最不易处理的环节,采用本激光测距光学系统的测距仪能够在任何情况下,对不同距离物体依然具有较高的图像对比度和清晰度。
防漏杯盖
[0012]为达到上述目的,本发明采用以下技术方案:
一种半导体激光测距光学系统,包括瞄准光路子系统、设置在所述瞄准光路子系统下侧的发射光路子系统和设置在所述瞄准光路子系统上侧的接收光路子系统,所述瞄准光路子系统自左向右沿入射方向分别设置有物镜组、别汉屋脊棱镜组、平板玻璃和目镜组,所述别汉屋脊棱镜组包括半五棱镜和屋脊棱镜,所述目镜组沿入射方向包括胶合透镜组和双凸透镜;所述发射光路子系统沿光轴方向依次包括胶合棱镜、准直透镜和半导体发射光源,所述胶合棱镜包括所述半五棱镜和楔形镜,所述楔形镜与所述半五棱镜用光敏胶胶合;所述接收光路子系统沿光轴方向依次包括接收镜组、双凹透镜和光信号接收器。
[0013]进一步的,所述物镜组与所述别汉屋脊棱镜组之间的空气间隔为53.5mm,所述别汉屋脊棱镜组与所述平板玻璃之间的空气间隔为6.6mm,所述平板玻璃与所述胶合透镜组之间的空气间隔为2.89mm,所述半五棱镜与所述屋脊棱镜之间的空气间隔为0.8mm,所述胶合透镜组与所述双凸透镜之间的空气间隔为0.5mm,所述胶合棱镜与所述准直透镜之间的空气间隔为6.2mm,所述准直透镜与所述半导体发射光源之间的空气间隔为11.2mm,所述接收镜组与所述双凹透镜之间的空气间隔为22.5mm。
[0014]进一步的,所述物镜组由H-K9L和H-F4两种光学材料胶合而成。
[0015]进一步的,所述别汉屋脊棱镜组由H-K9L光学材料制成。
跳跳鞋[0016]进一步的,所述平板玻璃由YS1光学石英玻璃制成。
砂轮网片[0017]进一步的,所述胶合透镜组由H-ZF7LA和H-ZK9A两种光学材料胶合而成。
[0018]进一步的,所述双凸透镜由H-ZK9A光学材料制成。
[0019]进一步的,所述胶合棱镜和所述准直透镜均由H-K9L光学材料制成。
[0020]进一步的,所述接收镜组由HB16红光学玻璃制成,所述双凹透镜由H-ZF1光学玻璃制成。
[0021]一种测距仪,包括一种半导体激光测距光学系统。
[0022]本发明的有益效果是:
本发明采用别汉屋脊棱镜组和胶合棱镜的组合来解决激光测距系统的测、瞄合一最不易处理的环节:一方面发射光路子系统采用偏歪光学发射方案即将发射光路子系统设置在所述瞄准光路子系统的下侧以解决激光器的发射,由于发射光路子系统和物镜组有一个设计的夹角,使激光器发射的激光脉冲或调制的连续激光光束在最短的途径,以最少的能量损失射向目标,所以能够减少光能损失,比普通的
光学发射系统能量提高达到15%,同时由于发射光路子系统与瞄准光路子系统共用一个半五棱镜,不仅减少光学零件数量,大大降低了制造成本,减轻系统重量,而且更加便于安装调试;另一方面,充分利用激光器发射波长和接收器主波长,在光学系统中采用不同的膜系设计完全和发射器和接收器的光谱相吻合,消除杂散光,提高主波长分辨力,使高峰值功率激光稳定输出,并把波束角经光学系统压缩到几个毫弧度,以精确照射到目标点。以小功率激光器实现高精度大距离测量,使高清透雾稳定的半导体测距光学系统在任何情况下,对不同距离物体依然具有较高的图像对比度和清晰度。
附图说明
[0023]图1为本发明的激光测距光学系统的示意图。
[0024]图2为本发明的胶合棱镜的膜系设计示意图。
[0025]图3为本发明的传递函数图。
具体实施方式
[0026]下面结合附图1至3和实施例对本发明作进一步描述。
[0027]实施例:一种半导体激光测距光学系统,包括瞄准光路子系统、设置在所述瞄准光路子系统下
侧的发射光路子系统和设置在所述瞄准光路子系统上侧的接收光路子系统,所述瞄准光路子系统自左向右沿入射方向分别设置有物镜组1、别汉屋脊棱镜组、平板玻璃4和目镜组,所述别汉屋脊棱镜组包括半五棱镜2和屋脊棱镜3,所述目镜组沿入射方向包括胶合透镜组5和双凸透镜6;
所述发射光路子系统沿光轴方向依次包括胶合棱镜、准直透镜8和半导体发射光源9,所述胶合棱镜包括所述半五棱镜2和楔形镜7,所述楔形镜7与所述半五棱镜2用光敏胶胶合;所述接收光路子系统沿光轴方向依次包括接收镜组10、双凹透镜11和光信号接收器12。[0028]所述物镜组1与所述别汉屋脊棱镜组之间的空气间隔为53.5mm,所述别汉屋脊棱镜组与所述平板玻璃4之间的空气间隔为6.6mm,所述平板玻璃4与所述胶合透镜组5之间的空气间隔为2.89mm,所述半五棱镜2与所述屋脊棱镜3之间的空气间隔为0.8mm,所述胶合透镜组5与所述双凸透镜6之间的空气间隔为0.5mm,所述胶合棱镜与所述准直透镜8之间的空气间隔为6.2mm,所述准直透镜8与所述半导体发射光源9之间的空气间隔为11.2mm,所述接

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