Bakgrunnsteknikk:
Ranging telescope, en laseravstandsmåler som integrerer avstandssystemet og teleskopsystemet, slik at det kan integrere funksjonene observasjon og måling. Laseravstandsmåleren sender ut en veldig tynn laserstråle til målet når den jobber, og laserstrålen som reflekteres av målet mottas av det fotoelektriske elementet. For tiden har laserteleskoper blitt populært i markedet, og har et bredt spekter av bruksscenarier fra militær industri, industri til sivil bruk.
Det eksisterende laserteleskopet inkluderer en skjerm. Skjermen og okularet er ikke plassert på en horisontal linje. Telefunksjonen realiseres gjennom samarbeidet mellom okularet og objektivet. Effekt; når du trenger å se målet på forskjellige avstander, må du ofte justere okularet for å oppnå effekten av fokusering og tydelig bildebehandling, men posisjonen til skjermen kan ikke justeres, og fenomenet at bildet av målet er klart men bildet av skjermens data er uskarpt, vil oppstå under fokuseringsprosessen. Påvirker bruks- og observasjonsopplevelsen alvorlig.
Tekniske implementeringselementer:
Formålet med oppfinnelsen av den foreliggende bruksmodell er å tilveiebringe et elektrisk fokuserings- og avstandsteleskop.
Den tekniske ordningen som brukes av bruksmodellen for å løse de ovennevnte tekniske problemene er som følger:
Et elektrisk fokuserings- og avstandsteleskop, omfattende et okular 1, en skjerm 2, en bildesensor 3, en kameralinsegruppe, en laseremisjonskilde 7, en detektor 8, en strømforsyning og en prosessor, og kameralinsegruppen inkluderer et fokuseringsspeil 4, et speil med variabel forstørrelse 5 og en variabel blenderåpning 6, kameralinsegruppen er utstyrt med en fokuseringsmotor for fokusering, en zoommotor for zooming og en diafragmamotor for justering av diafragmaen, kameralinsen. gruppen er utstyrt med en bildesensor 3 for mottak av optiske signaler, og okularet 1 brukes til å observere visningsinnholdet på skjermen 2. Displayskjermen 2, bildesensoren 3, laseremisjonskilden 7, detektoren 8 og strømforsyningen behandles alle med elektrisk tilkobling. Okularet 1 er fast, en bildesensor 3 og en skjerm 2 er anordnet mellom okularet 1 og objektivlinsen, lyset fokuseres på bildesensoren 3 gjennom objektivlinsen, bildesensoren 3 konverterer lyssignalet til en elektrisk signal, og skjermbildet 2 presenterer målscenen og Måledataene er merket for å oppnå bildeoverlappingseffekten i det eksisterende avstandsteleskopet. Når du ser på mål på forskjellige avstander under forskjellig lys, kan kameralinsegruppen justeres ved å betjene motoren.
Fortrinnsvis er fokusmotoren, zoommotoren og diafragmamotoren likestrømsmotorer.
Fortrinnsvis er fremvisningsskjermen 2 en ultraklar fremvisningsskjerm. Okularet 1 styrer direkte bildeinnholdet til fremvisningsskjermen 2. Jo høyere oppløsning av fremvisningsskjermen 2, desto bedre er observasjonseffekten.
Andre trekk og fordeler ved oppfinnelsen vil bli fremsatt i beskrivelsen som følger, og vil delvis fremgå av beskrivelsen, eller kan læres ved utøvelse av oppfinnelsen. Hensiktene og andre fordeler ved oppfinnelsen kan realiseres og oppnås ved strukturen spesielt påpekt i den skriftlige beskrivelsen, kravene og tegningene.






