一种光学照准定位装置的制作方法

文档序号:17382133发布日期:2019-04-12 23:55阅读:168来源:国知局
一种光学照准定位装置的制作方法

本实用新型涉及光学技术领域,特别是涉及一种光学照准定位装置。



背景技术:

条形码扫描仪是利用光学原理通过扫描条形码读取条形码所包含的信息,并将条形码所包含的信息通过数据线或者无线的方式传输到电脑或者其他电子设备,便于操作者从电脑或其他电子设备上快速获取条形码所包含的信息,既能为使用机构节省管理成本又能节省人事成本,因此条形码扫描仪被广泛应用于超市、物流快递、图书馆等机构。

现有的扫描仪在进行条形码扫描时,通常是利用激光或发光二极管打出预设图形的光斑,上述预设图形可以为一个圆圈或点,如操作者将条形码放在上述预设图形的光斑所形成的范围内,条形码便被置于条形码扫描仪的感光组件的感测范围内,操作者再在感测范围内不断调整条形码离扫描仪的距离,直至调整到条形码置于感光组件的焦距范围内时,扫描仪才能照准定位被扫描的条形码,读取该条形码所包含的信息,完成该条形码的扫描,上述照准定位是指确定照准位置,上述照准位置为:扫描仪能够读取条形码所包含信息的位置。

由此可见,现有的扫描仪在进行照准定位时,需要操作者不断尝试调整条形码到扫描仪的距离,将条形码与感光组件之间的距离调整至预设范围内时扫描仪才可以读取条形码所包含的信息。但很多情况下,操作者无法快速将条形码与感光组件之间的距离调整至预设距离范围内,也无法获知条形码相对扫描仪的距离是否位于感光组件所能感知的范围内,只能通过不断调整条形码到扫描仪的距离,直至扫描仪读取到条形码为止。这导致操作者在扫描条形码时,需花费较长的时间寻找条形码的照准位置,从而造成扫码效率较低。



技术实现要素:

本实用新型实施例提供的一种光学照准定位装置,能够快速对图形码的照准位置进行准确定位,进而减少图形码扫描耗费的时间,提高扫码效率。

一种光学照准定位装置,所述装置包括光学元件、遮挡板和双色照明器件:

所述光学元件为反射杯,且所述反射杯的内表面呈抛物曲面形状;

所述双色照明器件包括壳体和两个不同颜色的发光源件;所述壳体设有一出光端口,两个不同颜色的发光源件并列固定置于所述壳体内,且与所述出光端口正对;

所述双色照明器件固定置于所述光学元件外的所述光学元件的焦点处,且所述出光端口与所述光学元件的小端口正对;

所述遮挡板固定置于所述光学元件内部的预设位置处,且所述遮挡板与所述出光端口正对。

进一步地,所述发光源件为LED灯。

进一步地,所述发光源件包括:发红色光的LED灯和发绿色光的LED灯。

进一步地,所述发光源件包括:发红色光的LED灯和发蓝色光的LED灯。

进一步地,所述发光源件为LED芯片灯。

进一步地,两个所述发光源件包括:发红色LED芯片灯和发绿色LED芯片灯。

进一步地,两个所述发光源件包括:发红色LED芯片和发蓝色LED芯片。

进一步地,所述双色照明器件还包括:L型支架,所述L型支架的垂直段固定安装在所述壳体的内侧壁上,所述L型支架的水平段端部设有两个芯片放置平台,两个所述发光源件分别固定放置在两个所述芯片放置平台上。

进一步地,所述双色照明器件还包括:两个L型支架,两个所述L型支架的垂直段均固定安装在所述壳体的内侧壁上,所述L型支架的水平段端部设有一个芯片放置平台,两个所述发光源件分别固定放置在两个所述芯片放置平台上。

进一步地,所述L型支架的水平段为可伸缩的结构。

本实用新型实施例提供的一种光学照准定位装置,该装置包括光学元件、遮挡板和双色照明器件:光学元件为反射杯,且反射杯的内表面呈抛物曲面形状;双色照明器件包括壳体和两个不同颜色的发光源件;壳体设有一出光端口,两个不同颜色的发光源件并列固定置于壳体内,且与出光端口正对;双色照明器件固定置于光学元件外的光学元件的焦点处,且出光端口与光学元件的小端口正对;遮挡板固定置于光学元件内部的预设位置处,且遮挡板与出光端口正对。由于该装置在光学元件内置入了遮挡板,且遮挡板与双色照明器件的出光端口正对,使得双色照明器件发出的一部分光线发生折射后入射至光学元件后射出,所射出的光线信号与另一部分光线信号经光学元件发射后形成双色环状光斑,通过双色环状光斑中两种颜色的位置变换来快速确定待扫描图形码的照准位置,不仅能减少图形码扫描耗费的时间,还能提高扫码效率。当然,实施本实用新型的任一产品或方法必不一定需要同时达到以上所述的所有优点。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。

图1为本实用新型实施例提供的一种光学照准定位装置的结构示意图;

图2为本实用新型实施例提供的第一种双色照明器件的结构示意图;

图3为本实用新型实施例提供的第二种双色照明器件的结构示意图。

1-光学元件、2-遮挡板、3-双色照明器件、31-壳体、32-发光源件、33-L型支架、311-出光端口、331-芯片放置平台。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。

为了减少条码扫描耗费的时间,提高扫码效率,本实用新型实施例提供了一种光学照准定位装置,下面对本实用新型实施例所提供的光学照准定位装置进行介绍。

需要说明的是,本实用新型实施例所提供的光学照准定位装置可以应用于扫描仪中。

如图1所示,本实用新型实施例提供的光学照准定位装置可以包括:装置包括光学元件1、遮挡板2和双色照明器件3:

光学元件1为反射杯,且反射杯的内表面呈抛物曲面形状;

如图2所示,双色照明器件3包括壳体31和两个不同颜色的发光源件32;壳体31设有一出光端口311,两个不同颜色的发光源件32并列固定置于壳体31内,且与出光端口311正对;

双色照明器件3固定置于光学元件1外的光学元件1的焦点处,且出光端口311与光学元件1的小端口11正对;

遮挡板2固定置于光学元件1内部的预设位置处,且遮挡板2与出光端口311正对。

在使用本实用新型实施例提供的光学照准定位装置时,两个不同颜色的发光源件32发出的不同颜色的光线信号通过上述出光端口311发出,一部分不同颜色的光线信号通过上述小端口11入射至光学元件1的内壁后从大端口12发射出去,另一部分不同颜色的光线信号通过上述小端口11入射至遮光板2后再折射到光学元件1的内壁后从大端口12发射出去,从光学元件1发射出去的两种不同颜色的光线信号在光学元件1外部汇聚合成一个双色环状光斑,该双色环状光斑为由两种不同颜色的光线信号形成的同心圆。此时,操作人员在对待扫描图形码进行扫描时,若待扫描图形码的初值位置恰好是待扫描图形码的照准位置,则双色环状光斑在待扫描图形码上呈现时会即刻出现两种颜色位置互换的状态,此时,待扫描图形码可被成功地扫描;若待扫描图形码的初值位置未直接放置在待扫描图形码的照准位置上,可以通过调节待扫描图形码与扫描仪间的距离,直至光学照准定位装置发射的光线信号在待扫描图形码上形成的双色环状光斑呈现两种颜色位置互换的状态,意味着待扫描图形码与扫描仪之间的距离已调整至照准位置所在的预设范围内,此时,待扫描图形码可被成功地扫描。

值得一提的是,本实用新型实施例涉及的图形码可以是条形码,也可以是二维码,本实用新型实施例对此并不限定。

由此可见,本实用新型实施例提供的光学照准定位装置由于在光学元件1内置入了遮挡板2,且遮挡板2与双色照明器件3的出光端口311正对,使得双色照明器件3发出的一部分光线发生折射后入射至光学元件后射出,所射出的光线信号与另一部分光线信号经光学元件发射后形成双色环状光斑,通过双色环状光斑中两种颜色的位置变换来快速确定待扫描图形码的照准位置,进而使得该装置能够快速对图形码的照准位置进行准确定位,不仅能减少图形码扫描耗费的时间,还能提高扫码效率。

由于LED灯具有如下的优点:绿色环保光源:LED运用冷光源、眩光小、无辐射,因此使用中不产生有害物质,而且光谱中没有紫外线和红外线,而且废弃物可回收,没有污染,不含汞元素,可以安全触摸,属于典型的绿色照明光源。

(2)LED的工作电压低:采用直流驱动方式,超低功耗,即单管W0.03~0.06W,电光功率转换接近100%,在相同照明效果下比传统光源节能80%以上。

(3)寿命长:LED为固体冷光源,环氧树脂封装,抗震动,灯体内也没有松动的部分,不存在灯丝发光易烧、热沉积、光衰等缺点,使用寿命可达6万~10万小时,是传统光源使用寿命的10倍以上。

(4)LED性能稳定,可在-30℃~+50℃环境下正常工作。

(5)响应时间快:LED一般可在几十毫秒内响应。

因此基于上述LED的优点,上述发光源件32可以为LED灯,另外,由于LED芯片灯相对LED灯而言,不仅具有LED灯上述描述的优点,还相对LED灯具有体积更小、重量更轻的优点,因此发光源件32也可以为LED芯片灯。

一种实现方式中,由于LED可以直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光,且发出的红光和绿光、发出的红光和蓝光是在环境中均能清晰地呈现出各自颜色光线,因此上述两组颜色光在环境中是最容易被分辨和区分的,这也就是交通系统采用红绿灯控制车流的一个重要原因,基于上述内容,上述发光源件32可以包括:发红色光的LED灯和发绿色光的LED灯;也可以包括:发红色光的LED灯和发蓝色光的LED灯;也可以包括:发红色LED芯片灯和发绿色LED芯片灯;也可以包括:发红色LED芯片和发蓝色LED芯片。

将两个不同颜色的发光源件32并列固定置于壳体31内有两种实现方式,第一种实现方式中,如图3所示,上述双色照明器件3还包括:L型支架33,上述L型支架33的垂直段固定安装在上述壳体31的内侧壁上,上述L型支架33的水平段端部设有两个芯片放置平台331,两个上述发光源件32分别固定放置在两个上述芯片放置平台331上。

需要说明的是,L型支架33能够将两个上述发光源件32放置在预设的位置处,该位置就是能够使两个不同颜色发光源件32发出的光线经过光学元件1发出,并使能够在光学元件1外部形成的双色环状光斑通过双色光线的位置变换确定待扫描图形码的照准位置。

可见,该L型支架33能够将发光源件32稳固地置于上述双色照明器件3中,使两个不同颜色发光源件32发出的光经过光学元件1发出后能够在光学元件1外部形成稳定的双色环状光斑,避免了由于发光源件32的位置不稳定带来确定的待扫描图形码的照准位置不准确、或呈现虚影的双色环状光斑、或发光源件32的损坏,从而提高了应用光学照准定位装置的扫描仪在扫描待扫描图形码的准确率。

第二种实现方式中,双色照明器件3还包括:两个L型支架33,两个上述L型支架33的垂直段均固定安装在上述壳体31的内侧壁上,上述L型支架33的水平段端部设有一个芯片放置平台331,两个上述发光源件32分别固定放置在两个上述芯片放置平台331上。

值得一提的是,第二种实现方式的两个L型支架33相对第一种实现方式的L型支架33而言,使得一个L型支架33在损坏时,不影响另一L型支架33对该L型支架33上固定放置的发光源件32的影响,可以直接将损坏的L型支架33进行替换,从而降低了发光源件32的维修成本,,第二种实现方式的两个L型支架33相对第一个实现方式的一个L型支架33而言,第二种实现方式对发光源件32的位置起到了更加稳固的作用,从而进一步提高了应用光学照准定位装置的扫描仪在扫描待扫描图形码的准确率。

一种实现方式,上述L型支架33的水平段为可伸缩的结构。该可伸缩的结构能够随时调节发光源件32在双色照明器件3中的位置,使发光源件32能够将发出的光束通过出光端口311发出。

需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

本说明书中的各个实施例均采用相关的方式描述,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处。尤其,对于装置、设备和存储介质实施例而言,由于其基本相似于方法实施例,所以描述的比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。

以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并非用于限定本实用新型的保护范围。凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均包含在本实用新型的保护范围内。

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