一种用于自动驾驶的新型激光测距仪装置的制作方法

文档序号:15680491发布日期:2018-10-16 20:31阅读:417来源:国知局

本实用新型涉及自动驾驶设备领域,本实用新型涉及一种用于自动驾驶的新型激光测距仪装置。



背景技术:

激光测距是以激光器作为光源进行测距。根据激光工作的方式分为连续激光器和脉冲激光器。氦氖、氩离子、氪镉等气体激光器工作于连续输出状态,用于相位式激光测距;双异质砷化镓半导体激光器,用于红外测距;红宝石、钕玻璃等固体激光器,用于脉冲式激光测距。激光测距仪由于激光的单色性好、方向性强等特点,加上电子线路半导体化集成化,与光电测距仪相比,不仅可以日夜作业、而且能提高测距精度,显著减少重量和功耗,使测量到人造地球卫星、月球等远目标的距离变成现实。激光测距仪是利用激光对目标的距离进行准确测定(又称激光测距)的仪器。激光测距仪在工作时向目标射出一束很细的激光,由光电元件接收目标反射的激光束,计时器测定激光束从发射到接收的时间,计算出从观测者到目标的距离。

由于激光测距仪价格不断下调,工业上也逐渐开始使用激光测距仪。尤其是自动驾驶汽车,对于激光测距仪价需求量较大。现有的激光测距仪尺寸较大(大于21mm),而且其用途仅限用于数据测量,功能比较单一,且操作界面复杂,已经越来越不能满足使用者的需求。



技术实现要素:

本实用新型的目的就在于为了解决上述问题而提供一种用于自动驾驶的新型激光测距仪装置。

本实用新型通过以下技术方案来实现上述目的:

一种用于自动驾驶的新型激光测距仪装置,包括底部固定吸盘、吸盘连接轴、伸缩调节轴、高度调节旋钮、液晶显示屏、装置壳体、激光发射透镜,所述底部固定吸盘上方设置有所述吸盘连接轴,所述吸盘连接轴上方设置有所述伸缩调节轴,所述伸缩调节轴上方设置有所述高度调节旋钮,所述高度调节旋钮上方安装有操作控制按钮,所述操作控制按钮上方安装有所述液晶显示屏,所述液晶显示屏上方安装有所述装置壳体,所述装置壳体上方安装有所述激光发射透镜,所述激光发射透镜下方安装有激光接收透镜,所述激光接收透镜下方安装有音量调节按钮,所述音量调节按钮下方安装有外置扬声器,所述外置扬声器下方安装有USB接口,所述USB接口下方安装有高能锂电池组。

本实施例中,所述液晶显示屏包含液晶基板、液晶层、端部密封头、颜色调节层、液晶底板,所述液晶基板下方安装有液晶层,所述液晶层下方安装有所述端部密封头,所述端部密封头下方安装有所述颜色调节层,所述颜色调节层下方安装有所述液晶底板。

本实施例中,所述装置壳体包含激光信号接收器、激光信号发射器、激光发生器、微型控制器、距离测算器、光路支架、内置储存卡,所述激光信号接收器下方安装有所述激光信号发射器,所述激光信号发射器下方安装有所述激光发生器,所述激光发生器下方安装有所述微型控制器,所述微型控制器下方安装有所述距离测算器,所述距离测算器下方安装有所述光路支架,所述光路支架上方安装有所述内置储存卡。

本实施例中,所述底部固定吸盘与所述吸盘连接轴连接,所述伸缩调节轴与所述高度调节旋钮连接。

本实施例中,所述操作控制按钮与所述液晶显示屏连接,所述装置壳体与所述激光发射透镜连接。

本实施例中,所述激光接收透镜与所述激光发射透镜平行设置在所述装置壳体顶部。

本实施例中,所述吸盘连接轴由合金钢压制而成,表面进行抛光处理,厚度为5mm。

本实施例中,所述外置扬声器与所述USB接口均设置在所述装置壳体右侧。

本实施例中,所述液晶基板与所述液晶层连接,所述端部密封头与所述液晶层连接,所述颜色调节层正对所述液晶底板。

本实施例中,所述激光信号发射器与所述激光信号接收器连接,所述距离测算器与所述微型控制器连接,所述激光发生器与所述微型控制器连接,所述内置储存卡与所述光路支架连接。

本实用新型的有益效果在于:尺寸较小、便于携带,且所述激光测距仪具有较为丰富的功能,而且测距精准,充分满足了自动驾驶的要求。

附图说明

图1是本实用新型所述一种用于自动驾驶的新型激光测距仪装置的主视结构简图;

图2是本实用新型所述一种用于自动驾驶的新型激光测距仪装置的装置壳体背视结构简图;

图3是本实用新型所述一种用于自动驾驶的新型激光测距仪装置的液晶显示屏主视结构简图;

图4是本实用新型所述一种用于自动驾驶的新型激光测距仪装置的装置壳体的结构示意图。

附图标记说明如下:

1、底部固定吸盘;2、吸盘连接轴;3、伸缩调节轴;4、高度调节旋钮;5、操作控制按钮;6、液晶显示屏;601、液晶基板;602、液晶层;603、端部密封头;604、颜色调节层;605、液晶底板;7、装置壳体;701、激光信号接收器;702、激光信号发射器;703、激光发生器;704、微型控制器;705、距离测算器;706、光路支架;707、内置储存卡;8、激光发射透镜;9、激光接收透镜;10、音量调节按钮;11、外置扬声器;12、USB接口;13、高能锂电池组。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型作进一步说明:

如图1-图4所示,一种用于自动驾驶的新型激光测距仪装置,包括所述底部固定吸盘1、所述吸盘连接轴2、所述伸缩调节轴3、所述高度调节旋钮4、所述液晶显示屏6、所述装置壳体7、所述激光发射透镜8,所述底部固定吸盘1上方设置有所述吸盘连接轴2,所述吸盘连接轴2上方设置有所述伸缩调节轴3,所述伸缩调节轴3上方设置有所述高度调节旋钮4,所述高度调节旋钮4上方安装有所述操作控制按钮5,所述操作控制按钮5上方安装有所述液晶显示屏6,所述液晶显示屏6上方安装有所述装置壳体7,所述装置壳体7上方安装有所述激光发射透镜8,所述激光发射透镜8下方安装有所述激光接收透镜9,所述激光接收透镜9下方安装有音量调节按钮10,所述音量调节按钮10下方安装有所述外置扬声器11,所述外置扬声器11下方安装有所述USB接口12,所述USB接口12下方安装有所述高能锂电池组13。

本实施例中,所述液晶显示屏6包含液晶基板601、液晶层602、端部密封头603、颜色调节层604、液晶底板605,所述液晶基板601下方安装有所述液晶层602,所述液晶层602下方安装有所述端部密封头603,所述端部密封头603下方安装有所述颜色调节层604,所述颜色调节层604下方安装有所述液晶底板605。

本实施例中,所述装置壳体7包含激光信号接收器701、激光信号发射器702、激光发生器703、微型控制器704、距离测算器705、光路支架706、内置储存卡707,所述激光信号接收器701下方安装有所述激光信号发射器702,所述激光信号发射器702下方安装有所述激光发生器703,所述激光发生器703下方安装有所述微型控制器704,所述微型控制器704下方安装有所述距离测算器705,所述距离测算器705下方安装有所述光路支架706,所述光路支架706上方安装有所述内置储存卡707。

本实施例中,所述底部固定吸盘1与所述吸盘连接轴2连接,所述伸缩调节轴3与所述高度调节旋钮4连接。

本实施例中,所述操作控制按钮5与所述液晶显示屏6连接,所述装置壳体7与所述激光发射透镜8连接。

本实施例中,所述激光接收透镜9与所述激光发射透镜8平行设置在所述装置壳体7顶部。

本实施例中,所述吸盘连接轴2由合金钢压制而成,表面进行抛光处理,厚度为5mm。

本实施例中,所述外置扬声器11与所述USB接口12均设置在所述装置壳体7右侧。

本实施例中,所述液晶基板601与所述液晶层602连接,所述端部密封头603与所述液晶层602连接,所述颜色调节层604正对所述液晶底板605。

本实施例中,所述激光信号发射器702与所述激光信号接收器701连接,所述距离测算器705与所述微型控制器704连接,所述激光发生器703与所述微型控制器704连接,所述内置储存卡707与所述光路支架706连接。

具体工作原理为:所述底部固定吸盘1将装置固定在汽车上,所述吸盘连接轴2将装置与所述底部固定吸盘1连接,所述伸缩调节轴3对装置高度进行调节,所述高度调节旋钮4用以控制所述伸缩调节轴3,所述操作控制按钮5对装置进行控制,所述液晶显示屏6显示装置工作数据,所述装置壳体7对装置内部元器件进行保护,所述激光信号接收器701接收所述激光接收透镜9中传输的信号,所述激光信号发射器702对所述激光发射透镜8进行控制,激光发生器703产生激光,所述微型控制器704对装置进行操作控制,所述距离测算器705根据激光发射与反射信号对距离进行测算,所述内置储存卡707对装置工作信息进行储存,所述外置扬声器11将计算距离结果以声音信号发出,所述高能锂电池组13为装置工作提供动力。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其效物界定。

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