一种具有自适应形变的光路板论文和设计-尹志军

全文摘要

本申请提供一种具有自适应形变的光路板,包括光路板主体、支撑部和簧片,所述光路板主体在四个拐角处通过簧片连接所述支撑部,所述簧片上平行设置有两个方向相反的开口,构成交叠三维簧片。通过簧片连接光路板主体与支撑部,当光路板主体上器件工作产生的高温,引起光路板主体膨胀时,光路板主体通过压缩簧片的开口间隙。使光路板主体整体均匀膨胀,从而避免会导致光路错位的形变产生。解决光路板主体的不规则形变,导致光路错位的问题。

主设计要求

1.一种具有自适应形变的光路板,包括光路板主体(1)和支撑部(2),其特征在于,还包括簧片(3);所述光路板主体(1)在四个拐角处通过簧片(3)连接所述支撑部(2);所述簧片(3)上平行设置有两个方向相反的开口,构成交叠三维簧片。

设计方案

1.一种具有自适应形变的光路板,包括光路板主体(1)和支撑部(2),其特征在于,还包括簧片(3);

所述光路板主体(1)在四个拐角处通过簧片(3)连接所述支撑部(2);所述簧片(3)上平行设置有两个方向相反的开口,构成交叠三维簧片。

2.根据权利要求1所述的具有自适应形变的光路板,其特征在于,所述簧片(3)上设置的开口与所述光路板主体(1)长边形成的较大夹角为α,所述开口与所述光路板主体(1)短边形成的较大夹角为270°-α,所述夹角α的取值范围为105~120°。

3.根据权利要求1所述的具有自适应形变的光路板,其特征在于,所述簧片(3)上设置的两个开口宽度L取值范围为0.5~1.5毫米。

4.根据权利要求1所述的具有自适应形变的光路板,其特征在于,还包括紧固螺钉(4)和限位导柱(5);所述紧固螺钉(4)和所述限位导柱(5)为陶瓷材料;

所述支撑部(2)上设置有连接所述紧固螺钉(4)的螺纹孔(21),所述螺纹孔(21)为通孔;

所述支撑部(2)上设置有连接所述限位导柱(5)的限位孔(22),所述限位孔(22)为盲孔。

5.根据权利要求1所述的具有自适应形变的光路板,其特征在于,所述光路板主体(1)上设置有滑轨固定孔(17);

所述滑轨固定孔(17)为通孔,所述滑轨固定孔(17)上设置有阶梯槽。

6.根据权利要求1所述的具有自适应形变的光路板,其特征在于,所述光路板主体(1)上依次设置有激光二极管固定槽(11)、第一激光器镜片固定槽(12)、激光晶体固定槽(13)、第二激光器镜片固定槽(14)和第三激光器镜片固定槽(15)。

7.根据权利要求6所述的具有自适应形变的光路板,其特征在于,所述激光二极管固定槽(11)和所述激光晶体固定槽(13)的两侧设置有散热铜块固定孔(16);

所述散热铜块固定孔(16)为通孔。

设计说明书

技术领域

本申请涉及激光器探测技术领域,尤其涉及一种具有自适应形变的光路板。

背景技术

光参量振荡器是一种以激光为泵浦光源,以非线性晶体为频率转换器件的光学振荡器。由于光参量振荡器可以通过调整非线性晶体的角度进行波长调谐,产生普通激光器难以产生的波长。因此,被广泛应用在波长要求较高的技术领域,例如气体探测、生物光谱检测等领域。

激光器或者光参量振荡器在工作时,内部会产生极高的温度,高温环境会引起光路板主体内部构件产生形变。由于光路板主体各方向的尺寸和膨胀系数不同,产生的形变量也不相等,从而导致光路板主体产生不规则形变。

光路板主体的不规则形变会引起光路错位,从而降低激光器或者光参量振荡器的输出功率,影响整个器件的工作效率。

实用新型内容

本申请提供了一种具有自适应形变的光路板,以解决光路板主体不规则形变,导致光路错位的问题。

本申请提供的一种具有自适应形变的光路板,包括光路板主体和支撑部,其特征在于,还包括簧片;

光路板主体在四个拐角处通过簧片连接支撑部;簧片上平行设置有两个方向相反的开口,构成交叠三维簧片。

可选地,簧片上设置的开口与光路板主体长边形成的较大夹角为α,开口与光路板主体短边形成的较大夹角为270°-α,夹角α的取值范围为105°~120°。

可选地,簧片上设置的两个开口宽度L取值范围为0.5~1.5毫米。

可选地,还包括紧固螺钉和限位导柱;紧固螺钉和限位导柱为陶瓷材料;支撑部上设置有连接紧固螺钉的螺纹孔,螺纹孔为通孔;支撑部上设置有连接限位导柱的限位孔,限位孔为盲孔。

可选地,光路板主体上设置有滑轨固定孔;滑轨固定孔为通孔,滑轨固定孔上设置有阶梯槽。

可选地,光路板主体上依次设置有激光二极管固定槽、第一激光器镜片固定槽、激光晶体固定槽、第二激光器镜片固定槽和第三激光器镜片固定槽。

可选地,激光二极管固定槽和激光晶体固定槽的两侧设置有散热铜块固定孔;散热铜块固定孔为通孔。

本申请提供了一种具有自适应形变的光路板,包括光路板主体和支撑部,光路板主体在四个拐角处通过簧片连接支撑部;簧片上平行设置有两个相反开口,构成交叠三维簧片。

通过簧片连接光路板主体与支撑部,当光路板主体上器件工作产生的高温,引起光路板主体膨胀时,光路板主体通过压缩簧片的开口间隙。使光路板主体整体均匀膨胀,从而避免会导致光路错位的形变产生。解决光路板主体的不规则形变,导致光路错位的问题。

附图说明

为了更清楚地说明本申请的技术方案,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,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为一种具有自适应形变的光路板安装结构示意图;

图2为一种具有自适应形变的光路板整体结构示意图;

图3为一种具有自适应形变的光路板簧片结构示意图;

图4为一种具有自适应形变的光路板局部结构示意图;

图示说明:其中,1-光路板主体,11-激光二极管固定槽,12-第一激光器镜片固定槽,13-激光晶体固定槽,14-第二激光器镜片固定槽,15-第三激光器镜片固定槽,16-散热铜块固定孔,17-滑轨固定孔,2-支撑部,21-螺纹孔,22-限位孔,3-簧片,4-紧固螺钉,5-限位导柱。

具体实施方式

参见图1,为一种具有自适应形变的光路板安装结构示意图。

参见图3,为一种具有自适应形变的光路板簧片结构示意图。

本申请提供的具有自适应形变的光路板,包括光路板主体1、支撑部2和簧片3。

所述光路板主体1在四个拐角处通过簧片3连接所述支撑部2;所述簧片3上平行设置有两个方向相反的开口,构成交叠三维簧片。

本申请实施例中,通过在光路板主体1的四个拐角设置簧片3连接支撑部2,保证光路板主体1与支撑部2之间形成一定的缓冲区域,当光路板主体1上的工作器件产生高温,引起光路板主体1膨胀时,光路板主体1可以通过压缩簧片3的开口间隙,实现光路板主体1整体均匀膨胀,避免光路板主体1因产生不规则形变,而导致的光路错位问题产生。

本申请实施例中,簧片3上设置的两个开口的方向相反,但是不局限于开口方向相反,也可以开口方向相同。设置两个相反方向的开口,当簧片3受挤压,开口宽度变小时,由于两个开口反相相反,簧片3上下面的压缩距离相同,有利于保持整个光路板的平衡,进一步保证光路板中的光路不会发生错位情况。

本申请实施例中,簧片3上设置了两个开口,但是不局限于两个开口,还可以为其他开口数目,如一个开口或者三个开口。设置两个开口,一方面保证了簧片3有足够的可压缩空间,并保证对簧片3的压缩属于弹性形变;另一方面开口数目少,有利于保证光路板主体1与支撑部2之间的连接强度,保证整个光路板有足够的稳定性,减少光路错位的情况发生。

参见图4,为一种具有自适应形变的光路板局部结构示意图。

所述簧片3上设置的开口与所述光路板主体1长边形成的较大夹角为α,所述开口与所述光路板主体1短边形成的较大夹角为270°-α,所述夹角α的取值范围为105°~120°。所述簧片3上设置的两个开口宽度L取值范围为0.5~1.5毫米。

本申请实施例中,簧片3上的开口与光路板主体1长边形成的较大夹角为α,所述开口与光路板主体1短边形成的较大夹角为270°-α。夹角α的取值范围需要充分考虑光路板主体1的材料及长宽比例。

本申请实施例中,光路板主体1的长边尺寸为100~120毫米,短边尺寸为长边尺寸的五分之二。光路板主体1的材料为不锈钢,不锈钢的线性热膨胀系数约为15×10-6<\/sup>\/度(以20°为基础),弹性模量约为20万兆帕。以1米长的不锈钢板为例,不锈钢板有20°升温至100°时,线性膨胀1.2毫米。

经过实验验证,簧片3开口宽度设置为1毫米,开口与光路板主体1长边形成的较大角度为112°时,光路板主体1的膨胀形变给光路带来的影响最小。簧片3的开口设计既能满足光路板主体1的膨胀需求,同时也可以满足簧片3弹性形变后的恢复。

本申请提供的具有自适应形变的光路板,还包括紧固螺钉4和限位导柱5;所述紧固螺钉4和所述限位导柱5为陶瓷材料;所述支撑部2上设置有连接所述紧固螺钉4的螺纹孔21,所述螺纹孔21为通孔;所述支撑部2上设置有连接所述限位导柱5的限位孔22,所述限位孔22为盲孔。

本申请实施例中,采用紧固螺钉4连接螺纹孔21,对支撑部2进行固定,保证光路板整体结构的稳定。采用限位导柱5连接限位孔22,对光路板主体1与晶体控温炉底板之间的距离进行限制。

为了实现激光检测工作的不同温度需求,需要在光路板主体1下方设置晶体控温炉,进行温度调节,以满足工作需求。限位导柱5的作用在于保证晶体控温炉相对于光路板主体1对距离处于合适的范围之内,以满足晶体控温炉的工作需求。

其中,紧固螺钉4和限位导柱5采用陶瓷材料,但不局限于陶瓷材料,还可以为其他材料,如铸铁、不锈钢等材料。陶瓷材料具有高熔点、高硬度、高耐磨性、耐氧化等优点,同时还有良好的隔热性,其线膨胀系数比金属低,当温度发生变化时,陶瓷具有良好的尺寸稳定性。

参见图2,为一种具有自适应形变的光路板整体结构示意图。

所述光路板主体1上设置有滑轨固定孔17;所述滑轨固定孔17为通孔,所述滑轨固定孔17上设置有阶梯槽。

本申请实施例中,在光路板主体1上设置滑轨固定孔17,所述滑轨固定孔17上设置有阶梯槽,阶梯槽用于放置连接螺母。滑轨固定孔17用于连接晶体控温炉底板滑轨,保证晶体控温炉底板可以相对于光路板主体1进行滑动,以满足晶体控温炉对光路板主体1的整体或者局部范围的温度控制。

所述光路板主体1上依次设置有激光二极管固定槽11、第一激光器镜片固定槽12、激光晶体固定槽13、第二激光器镜片固定槽14和第三激光器镜片固定槽15。

本申请实施例中,所述激光二极管固定槽11用于固定激光二极管,所述第一激光器镜片固定槽12用于第一激光器镜片,所述激光晶体固定槽13用于激光晶体,所述第二激光器镜片固定槽14用于第二激光器镜片,所述第三激光器镜片固定槽15用于第三激光器镜片。

所述激光二极管固定槽11、所述第一激光器镜片固定槽12、所述激光晶体固定槽13、所述第二激光器镜片固定槽14和所述第三激光器镜片固定槽15的中心设置在同一直线上,满足器件的安装及工作要求。

所述激光二极管固定槽11和所述激光晶体固定槽13的两侧设置有散热铜块固定孔16;所述散热铜块固定孔16为通孔。

本申请实施例中,在所述激光二极管固定槽11和所述激光晶体固定槽13的两侧设置散热铜块固定孔16,所述散热铜块固定孔16为通孔,用于固定散热铜块。散热铜块用于为激光二极管和激光晶体散热,降低激光二极管和激光晶体散热的工作温度,保证激光二极管和激光晶体处于适宜的工作温度。

本申请提供的实施例之间的相似部分相互参见即可,以上提供的具体实施方式只是本申请总的构思下的几个示例,并不构成本申请保护范围的限定。对于本领域的技术人员而言,在不付出创造性劳动的前提下依据本申请方案所扩展出的任何其他实施方式都属于本申请的保护范围。

设计图

一种具有自适应形变的光路板论文和设计

相关信息详情

申请码:申请号:CN201921104794.0

申请日:2019-07-16

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:84(南京)

授权编号:CN209282596U

授权时间:20190820

主分类号:H01S 3/02

专利分类号:H01S3/02;H01S3/04;H01S3/042;H01S3/0941

范畴分类:38H;

申请人:南京南智先进光电集成技术研究院有限公司

第一申请人:南京南智先进光电集成技术研究院有限公司

申请人地址:210000 江苏省南京市江北新区研创园团结路99号孵鹰大厦690室

发明人:尹志军;张虞;吴冰;许志城

第一发明人:尹志军

当前权利人:南京南智先进光电集成技术研究院有限公司

代理人:逯长明;许伟群

代理机构:11363

代理机构编号:北京弘权知识产权代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

标签:;  ;  ;  ;  

一种具有自适应形变的光路板论文和设计-尹志军
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