具有集成光学结构的标记读取器壳体的制作方法_2

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的后面,该光圈对应于对准图案。壳体的集成光学结构配置为形成壳体目苗准透镜,以及壳体目苗准透镜用于将瞄准模块光圈的图像投射到目标上。
[0042]在另一实施例中,不使用瞄准模块光圈。壳体瞄准透镜用于在目标上形成对准图案(例如,线)。此时,壳体瞄准透镜为在瞄准模块光源(即,LED或者激光二极管)的紧前面模制到壳体的前壁中的双凸透镜。内凸表面为校准来自LED的光的旋转对称表面。外凸表面(即,目标侧)为扩散准直光以在目标上形成均匀的线图案的非球面复曲表面。复曲段与楔形的组合可能生成多线图案、框架图案或者其他对准图案。
[0043]图1示出了成像引擎的示例性壳体。壳体10由光学透明材料模制并且具有集成光学结构。透镜模制为各种模块的壳体10。
[0044]壳体照明透镜I为以均匀的照明度将照明模块光源LED重新分配到良好限定的区域中的平凸透镜。
[0045]壳体瞄准透镜2为集成到壳体10的前壁中的双凸透镜。内凸表面是旋转对称的并且用于校准来自瞄准模块光源的光。外凸表面(即,朝向目标)为扩散准直光以在目标上形成均匀的线图案的非球面复曲表面。该线图案用作可见对准图案,从而使操作者能够使成像引擎与目标对准。
[0046]壳体成像透镜3为形成到壳体10的前壁中的弯月形透镜,并且用作成像透镜组件的第一元件。当与一个或两个或更多个透镜元件组合时,该透镜实现适当的光学功率和像差控制以在图像传感器上形成具有所需光学分辨率的令人满意的图像。
[0047]如图2所示,各种模块均被安装(例如,扣合)到壳体中,从而使模块与其各自的光学结构排成一线。壳体为成像模块5、照明模块6以及瞄准模块7提供支撑和对准。壳体10还支撑如接口子组件8和处理子组件9的电路子组件。折叠刚性挠曲电缆用于连接模块和电路子组件。该方法使在电路板之间的互连最小化并且减少尺寸。整个标记读取器小到足以适配到手持式移动计算设备(例如,智能手机)内。
[0048]使用具有集成光学结构的壳体的方法具有许多优势。当一些透镜集成到壳体的集成光学结构内时,该方法减少了零件数并且提高了公差。这减少了装配难度但简化了对准,并且降低了成本、重量和复杂度。
[0049]为了补充本公开,将以下共同转让的专利、专利申请公开和专利申请通过引用全部并入本申请:
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