Pozadinska tehnika:
Teleskop za mjerenje udaljenosti, laserski daljinomjer koji integrira sustav za mjerenje udaljenosti i teleskopski sustav, tako da može integrirati funkcije promatranja i mjerenja. Laserski daljinomjer emitira vrlo tanku lasersku zraku prema meti kada radi, a lasersku zraku koju reflektira meta prima fotoelektrični element. Trenutačno su laserski teleskopi popularizirani na tržištu i imaju širok raspon scenarija primjene od vojne industrije, industrije do civilne uporabe.
Postojeći teleskop za lasersko određivanje udaljenosti uključuje zaslon. Zaslon i okular nisu postavljeni na vodoravnoj liniji. Telefoto funkcija se ostvaruje kroz suradnju okulara i leće objektiva. Posljedica; kada trebate gledati metu na različitim udaljenostima, često trebate prilagoditi okular kako biste postigli učinak fokusiranja i jasne slike, ali položaj zaslona ne može se prilagoditi, a pojava da je slika mete jasna ali je slika podataka na zaslonu zamućena će se pojaviti tijekom procesa fokusiranja. Ozbiljno utječe na korištenje i iskustvo promatranja.
Elementi tehničke izvedbe:
Svrha izuma sadašnjeg korisnog modela je osigurati električni teleskop za fokusiranje i domet.
Tehnička shema usvojena od strane korisnog modela za rješavanje gore navedenih tehničkih problema je sljedeća:
Električni teleskop za fokusiranje i domet, koji se sastoji od okulara 1, zaslona 2, senzora slike 3, grupe leća kamere, izvora laserske emisije 7, detektora 8, napajanja i procesora, a grupa leća kamere uključuje zrcalo za fokusiranje 4, zrcalo s promjenjivim povećanjem 5 i promjenjivi otvor blende 6, grupa leća kamere opremljena je motorom za fokusiranje za fokusiranje, motorom za zumiranje za zumiranje i motorom dijafragme za podešavanje dijafragme, stražnja strana leće kamere grupa je opremljena senzorom slike 3 za primanje optičkih signala, a okular 1 se koristi za promatranje sadržaja zaslona 2. Zaslon 2, senzor slike 3, izvor laserske emisije 7, detektor 8 i napajanje svi su obrađeni s električnim priključkom. Okular 1 je fiksiran, senzor slike 3 i zaslon 2 raspoređeni su između okulara 1 i leće objektiva, svjetlost je fokusirana na senzor slike 3 kroz leću objektiva, senzor slike 3 pretvara svjetlosni signal u električni signal, a zaslon 2 prikazuje ciljnu scenu i podaci mjerenja su označeni kako bi se postigao učinak preklapanja slike u postojećem teleskopu za mjerenje udaljenosti. Kada gledate ciljeve na različitim udaljenostima pod različitim svjetlom, grupa leća kamere može se podesiti pomoću motora.
Poželjno je da motor fokusa, motor zuma i motor dijafragme budu istosmjerni motori.
Poželjno, zaslon 2 je ultra-jasan zaslon. Okular 1 izravno kontrolira sadržaj slike na zaslonu 2. Što je veća razlučivost zaslona 2, to je bolji učinak promatranja.
Druge značajke i prednosti izuma bit će navedene u opisu koji slijedi, i djelomično će biti očigledne iz opisa, ili se mogu naučiti prakticiranjem izuma. Ciljevi i druge prednosti izuma mogu se ostvariti i postići strukturom posebno istaknutom u pisanom opisu, patentnim zahtjevima i crtežima.






