一种高精度激光测距设备用电磁屏蔽舱的制作方法

文档序号:14953749发布日期:2018-07-17 23:08阅读:181来源:国知局

本发明属于高精度激光测距设备屏蔽技术领域,具体涉及一种高精度激光测距设备用电磁屏蔽舱。



背景技术:

在射电天文领域,经常需要使用高精度的激光测距设备对射电望远镜的反射面形状及馈源的位置,以及反射面由于自重和风载的变形进行精确和动态测量。同时,由于高精度的激光测距设备如全站仪,是由光电测距、电子测角、电子补偿和微机处理为一体的综合性测量仪器,会产生宽频的电磁辐射。由于射电天文望远镜具有高灵敏度的特点,极易受到电磁干扰,需要对所使用的激光测距设备进行防护,主要目的是防止激光测距设备的电磁干扰,对射电望远镜的探测性能和效果造成影响。



技术实现要素:

针对现有技术中存在的问题,本发明的目的在于提供一种高精度激光测距设备用电磁屏蔽舱,其通过结合金属屏蔽体及导电可透光屏蔽材料,对舱体内测量设备的电磁干扰进行屏蔽,可实现大于50db的屏蔽效能,从而满足射电天文等高灵敏度探测设备的要求。

为实现上述目的,本发明采用以下技术方案:

一种高精度激光测距设备用电磁屏蔽舱,所述电磁屏蔽舱包括金属板焊接而成的壳体,所述壳体的前侧壁中上部设置有高透光导电屏蔽罩,所述高透光导电屏蔽罩与壳体电连接;壳体的后侧壁与壳体可拆卸连接;壳体的侧壁下部设置有电源滤波器和信号滤波器,壳体的侧壁上部与下部均设置一通风波导窗;壳体的底部设置有用于固定测距设备的固定螺栓。

进一步,所述高透光导电屏蔽罩可由导电聚碳酸酯材料制成。

进一步,所述高透光导电屏蔽罩呈圆顶状。

进一步,所述高透光导电屏蔽罩与所述壳体之间采用螺钉加导电衬垫的方式进行连接。

进一步,所述后侧壁与所述壳体之间采用螺钉加导电衬垫的方式进行连接。

进一步,所述通风波导窗上安装有向外突出的金属罩,所述金属罩的上部与所述壳体之间采用螺钉加导电衬垫的方式进行连接,金属罩的下部通过螺钉与壳体固定连接。

本发明具有以下有益技术效果:



本技术:
的电磁屏蔽舱具有通用性,可作为具有高屏蔽效能要求,开展动态高精度测量的光学测量设备电磁兼容性设计或改造的参考。通过结合金属屏蔽体及导电可透光屏蔽材料,对舱体内测量设备的电磁干扰进行屏蔽,可实现大于50db的屏蔽效能,从而满足射电天文等高灵敏度探测设备的要求。由于该结构不仅可以保证光学测量设备的正常使用,又能实现良好的电磁屏蔽和环境防护,所以特别适合于在恶劣环境下工作,对电磁屏蔽要求较高的情况,如射电天文、国防等领域。

附图说明

图1为本发明电磁屏蔽舱的整体结构示意图;

图2为本发明壳体与高透光导电屏蔽罩的连接结构示意图;

图3为本发明后侧壁与壳体的连接结构示意图;

图4为本发明金属罩与壳体的连接结构示意图。

具体实施方式

下面,参考附图,对本发明进行更全面的说明,附图中示出了本发明的示例性实施例。然而,本发明可以体现为多种不同形式,并不应理解为局限于这里叙述的示例性实施例。而是,提供这些实施例,从而使本发明全面和完整,并将本发明的范围完全地传达给本领域的普通技术人员。

如图1所示,本发明提供了一种高精度激光测距设备用电磁屏蔽舱,该电磁屏蔽舱包括金属板焊接而成的壳体1-1,壳体1-1的前侧壁中上部设置有高透光导电屏蔽罩1-2,金属板材作为主要支撑结构,支撑舱内的测量和附属设备;高透光屏蔽材料与金属舱体部分连接,构成电连续的屏蔽体,因而不会导致电磁干扰的泄漏或进入,高透光导电屏蔽罩1-2与壳体1-1电连接;壳体1-1的后侧壁1-7与壳体1-1可拆卸连接;壳体1-1的侧壁下部设置有电源滤波器1-3和信号滤波器1-4,壳体1-1的侧壁上部与下部均设置一通风波导窗1-5,安装在屏蔽体上的上下两个通风波导窗,用于进行热量交换,将系统产生的热量带走;壳体1-1的底部设置有用于固定测距设备的固定螺栓1-8。信号传输通过信号滤波器接入,不会导致电磁干扰从屏蔽壳体泄漏或者进入屏蔽壳体。设备供电通过电源滤波器接入,减少了沿着电源线传播到屏蔽壳体外部的干扰。

高透光导电屏蔽罩1-2采用层压、易于弯曲、抗环境的高透光屏蔽材料制成,如导电聚碳酸酯材料,即保证激光可以穿过材料,又提供了所需电磁屏蔽。按照激光测距设备在水平和垂直方向的运动范围,设计成圆顶的结构,与金属舱体连接,当测量设备镜头的旋转中心与圆顶球心一致时,测量时的激光基本垂直于圆顶,从而减少对测量精度的影响。

高透光导电屏蔽罩1-2呈圆顶状。

高透光导电屏蔽罩1-2与壳体1-1之间采用螺钉2-1加导电衬垫2-2的方式进行连接,以保证连接部位电接触良好,达到屏蔽效果。

后侧壁1-7与壳体1-1之间采用螺钉3-1加导电衬垫3-2的方式进行连接。,后侧壁1-7的设置方便了测量设备的安装和维护保养;采用螺钉3-1连接和固定屏蔽舱金属板材舱体、导电衬垫与屏蔽盖,保证了电连续。

通风波导窗1-5上安装有向外突出的金属罩4-3,金属罩4-3的上部与壳体1-1之间采用螺钉4-1加导电衬垫4-2的方式进行连接,金属罩4-3的下部通过螺钉4-4与壳体1-1固定连接。金属罩4-3的设置减少了雨水渗入屏蔽舱。导电衬垫增加了连接的紧密性,保证电连续。

上面所述只是为了说明本发明,应该理解为本发明并不局限于以上实施例,符合本发明思想的各种变通形式均在本发明的保护范围之内。



技术特征:

技术总结
本发明公开了一种高精度激光测距设备用电磁屏蔽舱,所述电磁屏蔽舱包括金属板焊接而成的壳体,所述壳体的前侧壁中上部设置有高透光导电屏蔽罩,所述高透光导电屏蔽罩与壳体电连接;壳体的后侧壁与壳体可拆卸连接;壳体的侧壁下部设置有电源滤波器和信号滤波器,壳体的侧壁上部与下部均设置一通风波导窗;壳体的底部设置有用于固定测距设备的固定螺栓。本申请的电磁屏蔽舱具有通用性,可作为具有高屏蔽效能要求,开展动态高精度测量的光学测量设备电磁兼容性设计或改造的参考。通过结合金属屏蔽体及导电可透光屏蔽材料,对舱体内测量设备的电磁干扰进行屏蔽,可实现大于50dB的屏蔽效能,从而满足射电天文等高灵敏度探测设备的要求。

技术研发人员:张海燕;吴明长;卡拉·博德特;翟学兵;胡浩;黄仕杰;甘恒谦;岳友岭;斯可克;孙京海;于东俊;朱丽春
受保护的技术使用者:中国科学院国家天文台
技术研发日:2018.01.15
技术公布日:2018.07.17
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