一种大面积扫描用复合型非线性节点探测器的制作方法

专利2024-10-18  9



1.本实用新型涉及节点探测器技术领域,具体是一种大面积扫描用复合型非线性节点探测器。


背景技术:

2.非线性节点探测器(又名非线性结点探测器)是通过设备的发射端向目标区域或目标物体发出s波段的高频基波(3.4-3.6ghz),由接收端捕获来自目标物体所产生的二次谐波(7-7.5 ghz)和三次谐波(10-10.6 ghz),运用人工智能领域中的模糊识别算法和自学习算法对谐波信号进行分析和处理后,给出基波发射前后的谐波变化规律,从而能够有效的识别出带有非线性结的电子设。非线性节点探测器可应用于军事侦察、防暴、监狱违禁品搜查、刑侦技侦、搜救搜查、追踪搜索、考试高科技作弊预防、保密会议排查、隐私保护等领域。
3.公开号为cn212696110u的中国专利文件中提供了一种非线性节点探测器,包括机体,机体包括主机单元,还包括接收终端,机体还包括摄像头,摄像头与接收终端通信连接,主机单元包括与接收终端通信连接的无线通信模块。接收终端为外接屏。无线通信模块为wifi模块、4g网络模块或蓝牙模块。
4.上述方案可以通过摄像头拍摄探测现场的实时画面,并将拍摄的画面信息发送至接收终端,操作员可以通过接收终端接收探测现场探测画面,另外,主机单元的探测信息通过内置的无线通信模块发送至接收终端,操作员还可以通过接收终端实时接收探测信息。
5.但是上述方案中探测器需要一直通过手持实现固定,缺少相应的用于固定探测器的设备,不便于探测器的安装,另外,对应一些需要放置在固定地方进行探测的时候,手持时间较久,手持人体力耗费较大,且容易晃动,影响探测稳定性,同时不便于探测器探测角度的精准调节。


技术实现要素:

6.本实用新型的目的在于提供一种大面积扫描用复合型非线性节点探测器,以解决上述背景技术中提出的问题。
7.为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
8.一种大面积扫描用复合型非线性节点探测器,包括探测器本体,所述探测器本体包括探测头和与探测头连接的手柄,所述手柄的下方设置有支撑座,所述支撑座包括底座,所述底座的顶端设置有固定座,所述固定座上可升降设置有升降座,所述升降座的顶端转动安装有转动盘,所述转动盘和升降座之间设置有第一调节结构,所述转动盘的顶端设置有固定板,所述固定板的一侧设置有连接板,所述固定板和连接板之间设置有第二调节结构,所述连接板的顶端设置有支撑卡座,所述支撑卡座上配合手柄开设有固定卡槽。
9.作为本实用新型进一步的方案:所述固定座的顶端向下开设有升降槽,所述升降座滑动可升降地位于升降槽内,且所述升降座与固定座之间设置升降调节组件,通过升降
座和升降槽的配合实现升降座在固定座上的可升降滑动安装。
10.作为本实用新型再进一步的方案:所述升降调节组件包括开设在升降槽侧壁上的调节槽,所述升降座的侧壁上设置有调节柱,所述调节柱的尾端延伸至调节槽的外侧设置有锁紧环,通过调节柱、调节槽以及锁紧环的配合实现升降座在固定座上的升降调节和锁紧固定。
11.作为本实用新型再进一步的方案:所述第一调节结构包括设置在转动盘底端的连接轴,所述连接轴转动嵌设在升降座的顶端,且所述连接轴与升降座之间设置有阻尼垫环,通过连接轴与阻尼垫环的配合实现转动盘在升降座顶端稳定的转动安装。
12.作为本实用新型再进一步的方案:所述升降座的顶端设置有第一刻度盘,所述转动盘上设置有第一指针,通过第一指针和第一刻度盘的配合便于观察转动盘的转动角度。
13.作为本实用新型再进一步的方案:所述第二调节结构包括一端与连接板连接的螺纹柱,所述螺纹柱的另一端穿过固定板并螺纹设置有锁紧螺母,通过螺纹柱与锁紧螺母的配合实现连接板与固定板之间的转动连接。
14.作为本实用新型再进一步的方案:所述固定板上设置有第二刻度盘,所述连接板上配合设置有第二指针,通过第二指针和第二刻度盘的配合观察连接板在固定板上的转动角度。
15.作为本实用新型再进一步的方案:所述连接板和固定板之间设置有阻尼垫片,提高连接板和固定板之间的摩擦力。
16.相比于现有技术,本实用新型的优点在于:
17.1、本实用新型通过支撑座实现探测器本体的支撑,这样避免了一直通过使用者手持实现探测器本体的固定,节省体力,提高支撑稳定性。
18.2、另外,本实用新型中的支撑座中,通过固定座、升降座、调节槽、调节柱以及锁紧环的配合可以实现支撑卡座的升降调节和固定,从而实现固定在支撑卡座上的探测器本体的使用高度的调节,提高使用便捷性。
19.3、此外,本实用新型中通过转动盘、连接轴以及阻尼垫环的配合使得支撑卡座可以水平转动的安装在升降座的顶端,这样便于实现探测器本体水平探测角度的调节。
20.4、另外,本实用新型中通过连接板、螺纹柱、锁紧螺母以及固定板之间的配合实现支撑卡座竖直方向上的角度调节,从而可以对探测器本体的竖直方向探测角度进行调节,提高探测调节的灵活性。
21.5、除此之外,本实用新型配合转动盘和升降座设置有第一刻度盘和第一指针,配合连接板和固定板配合设置有第二指针和第二刻度盘,这样便于观察探测器本体在实现水平角度调节以及竖直角度调节时调节量,提高调节的精准性。
附图说明
22.图1为本实用新型的一种大面积扫描用复合型非线性节点探测器的整体结构示意图一;
23.图2为本实用新型的一种大面积扫描用复合型非线性节点探测器的整体结构示意图二;
24.图3为本实用新型的一种大面积扫描用复合型非线性节点探测器的整体结构示意
图三;
25.图4为本实用新型中固定座和升降座之间的连接结构分解示意图;
26.图5为本实用新型中转动盘与升降座之间的连接结构分解示意图;
27.图6为本实用新型中第二锁紧结构的整体结构分解示意图。
28.图中:1、探测器本体;2、探测头;3、手柄;4、支撑座;5、底座;6、固定座;7、升降座;8、转动盘;9、第一调节结构;10、固定板;11、连接板;12、第二调节结构;13、支撑卡座;14、固定卡槽;15、升降槽;16、调节槽;17、调节柱;18、锁紧环;19、连接轴;20、阻尼垫环;21、第一刻度盘;22、第一指针;23、螺纹柱;24、锁紧螺母;25、第二刻度盘;26、第二指针;27、阻尼垫片。
具体实施方式
29.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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
30.实施例1:
31.请参考图1至图6,本实用新型实施例中:
32.一种大面积扫描用复合型非线性节点探测器,包括探测器本体1,探测器本体1包括探测头2和与探测头2连接的手柄3,手柄3的下方设置有支撑座4,支撑座4包括底座5,底座5的顶端设置有固定座6,固定座6上可升降设置有升降座7,升降座7的顶端转动安装有转动盘8,转动盘8和升降座7之间设置有第一调节结构9,转动盘8的顶端设置有固定板10,固定板10的一侧设置有连接板11,固定板10和连接板11之间设置有第二调节结构12,连接板11的顶端设置有支撑卡座13,支撑卡座13上配合手柄3开设有固定卡槽14。
33.参考图1、图2和图4,在本实用新型实施例中:固定座6的顶端向下开设有升降槽15,升降座7滑动可升降地位于升降槽15内,且升降座7与固定座6之间设置升降调节组件,升降调节组件包括开设在升降槽15侧壁上的调节槽16,升降座7的侧壁上设置有调节柱17,调节柱17的尾端延伸至调节槽16的外侧设置有锁紧环18,当需要调节探测器本体1的使用高度时,松拧锁紧环18,使得调节柱17可以在调节槽16内移动,从而使得升降座7可以在固定座6上移动,实现升降座7的升降调节,从而实现固定在升降座7顶端的探测器本体1使用高度的调节。
34.参考图2和图5,在本实用新型实施例中:第一调节结构9包括设置在转动盘8底端的连接轴19,连接轴19转动嵌设在升降座7的顶端,且连接轴19与升降座7之间设置有阻尼垫环20,升降座7的顶端设置有第一刻度盘21,转动盘8上设置有第一指针22,当需要调节探测器本体1的水平探测角度时,转动探测器本体1,通过探测器本体1带动支撑卡座13转动,通过支撑卡座13带动连接板11和固定板10转动,通过固定板10带动转动盘8转动,通过转动盘8带动第一指针22转动,通过观察第一指针22在第一刻度盘21上的位置,了解探测器本体1的调节角度,提高调节精准度,通过连接轴19、阻尼垫环20以及升降座7之间的配合实现转动盘8在升降座7上的稳定转动安装。
35.参考图3和图6,在本实用新型实施例中:第二调节结构12包括一端与连接板11连
接的螺纹柱23,螺纹柱23的另一端穿过固定板10并螺纹设置有锁紧螺母24,固定板10上设置有第二刻度盘25,连接板11上配合设置有第二指针26,当需要调节探测器本体1的竖直探测角度时,掰动支撑卡座13,通过支撑卡座13带动连接板11以及位于支撑卡座13上的探测器本体1转动,通过螺纹柱23与锁紧螺母24之间的配合实现连接板11在固定板10上的稳定转动安装,连接板11转动时带动第二指针26转动,通过观察第二指针26在第二刻度盘25上的移动,了解探测器本体1的竖直角度的调节。
36.参考图6,在本实用新型实施例中:连接板11和固定板10之间设置有阻尼垫片27,阻尼垫盘可以加强连接板11和固定板10之间的摩擦力,从而提高连接板11在固定板10上的转动稳定性。
37.实施例2:
38.参考图1至图5,本实用新型涉及一种大面积扫描用复合型非线性节点探测器,使用时,将探测器本体1卡在固定卡槽14内,通过支撑卡座13实现探测器本体1的支撑,当需要调节探测器本体1的使用高度时,松拧锁紧环18,使得调节柱17可以在调节槽16内移动,从而使得升降座7可以在固定座6上移动,实现升降座7的升降调节,从而实现固定在升降座7顶端的探测器本体1使用高度的调节,调节至合适位置之后,反向旋拧锁紧环18,使得锁紧环18在调节柱17上向内移动挤压固定座6的侧壁,实现调节柱17的固定,从而实现升降座7与固定座6之间的连接固定,当需要调节探测器本体1的水平探测角度时,转动探测器本体1,通过探测器本体1带动支撑卡座13转动,通过支撑卡座13带动连接板11和固定板10转动,通过固定板10带动转动盘8转动,通过转动盘8带动第一指针22转动,通过观察第一指针22在第一刻度盘21上的位置,观察探测器本体1的调节角度,提高调节精准度,当需要调节探测器本体1的竖直探测角度时,掰动支撑卡座13,通过支撑卡座13带动连接板11以及位于支撑卡座13上的探测器本体1转动,通过螺纹柱23与锁紧螺母24之间的配合实现连接板11在固定板10上的稳定转动安装,连接板11转动时带动第二指针26转动,通过观察第二指针26在第二刻度盘25上的移动,了解探测器本体1的竖直角度的调节。
39.实施例3:
40.参考图1至图5,在实施例2的基础上,本实用新型涉及一种大面积扫描用复合型非线性节点探测器,通过支撑座4实现探测器本体1的支撑,这样避免了一直通过使用者手持实现探测器本体1的固定,节省体力,提高支撑稳定性,另外本实用新型中的支撑座4中,通过固定座6、升降座7、调节槽16、调节柱17以及锁紧环18的配合可以实现支撑卡座13的升降调节和固定,从而实现固定在支撑卡座13上的探测器本体1的使用高度的调节,提高使用便捷性,此外,本实用新型中通过转动盘8、连接轴19以及阻尼垫环20的配合使得支撑卡座13可以水平转动的安装在升降座7的顶端,这样便于实现探测器本体1水平探测角度的调节,另外,本实用新型中通过连接板11、螺纹柱23、锁紧螺母24以及固定板10之间的配合实现支撑卡座13竖直方向上的角度调节,从而可以对探测器本体1的竖直方向探测角度进行调节,提高探测调节的灵活性,除此之外,本实用新型配合转动盘8和升降座7设置有第一刻度盘21和第一指针22,配合连接板11和固定板10配合设置有第二指针26和第二刻度盘25,这样便于观察探测器本体1在实现水平角度调节以及竖直角度调节时的精准性。
41.上文中提到的全部方案中,涉及两个部件之间连接的可以根据实际情况选择焊接、螺栓和螺母的配合连接、螺栓或螺钉连接或者其他公知的连接方式,在此不一一赘述,
上文凡是涉及有写固定连接的,优先考虑焊接,以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

技术特征:
1.一种大面积扫描用复合型非线性节点探测器,包括探测器本体(1),所述探测器本体(1)包括探测头(2)和与探测头(2)连接的手柄(3),其特征在于:所述手柄(3)的下方设置有支撑座(4),所述支撑座(4)包括底座(5),所述底座(5)的顶端设置有固定座(6),所述固定座(6)上可升降设置有升降座(7),所述升降座(7)的顶端转动安装有转动盘(8),所述转动盘(8)和升降座(7)之间设置有第一调节结构(9),所述转动盘(8)的顶端设置有固定板(10),所述固定板(10)的一侧设置有连接板(11),所述固定板(10)和连接板(11)之间设置有第二调节结构(12),所述连接板(11)的顶端设置有支撑卡座(13),所述支撑卡座(13)上配合手柄(3)开设有固定卡槽(14)。2.根据权利要求1所述的一种大面积扫描用复合型非线性节点探测器,其特征在于:所述固定座(6)的顶端向下开设有升降槽(15),所述升降座(7)滑动可升降地位于升降槽(15)内,且所述升降座(7)与固定座(6)之间设置升降调节组件。3.根据权利要求2所述的一种大面积扫描用复合型非线性节点探测器,其特征在于:所述升降调节组件包括开设在升降槽(15)侧壁上的调节槽(16),所述升降座(7)的侧壁上设置有调节柱(17),所述调节柱(17)的尾端延伸至调节槽(16)的外侧设置有锁紧环(18)。4.根据权利要求1所述的一种大面积扫描用复合型非线性节点探测器,其特征在于:所述第一调节结构(9)包括设置在转动盘(8)底端的连接轴(19),所述连接轴(19)转动嵌设在升降座(7)的顶端,且所述连接轴(19)与升降座(7)之间设置有阻尼垫环(20)。5.根据权利要求4所述的一种大面积扫描用复合型非线性节点探测器,其特征在于:所述升降座(7)的顶端设置有第一刻度盘(21),所述转动盘(8)上设置有第一指针(22)。6.根据权利要求1所述的一种大面积扫描用复合型非线性节点探测器,其特征在于:所述第二调节结构(12)包括一端与连接板(11)连接的螺纹柱(23),所述螺纹柱(23)的另一端穿过固定板(10)并螺纹设置有锁紧螺母(24)。7.根据权利要求6所述的一种大面积扫描用复合型非线性节点探测器,其特征在于:所述固定板(10)上设置有第二刻度盘(25),所述连接板(11)上配合设置有第二指针(26)。8.根据权利要求6所述的一种大面积扫描用复合型非线性节点探测器,其特征在于:所述连接板(11)和固定板(10)之间设置有阻尼垫片(27)。

技术总结
本实用新型涉及一种大面积扫描用复合型非线性节点探测器,包括探测器本体,探测器本体包括探测头和与探测头连接的手柄,手柄的下方设置有支撑座,支撑座包括底座,底座的顶端设置有固定座,固定座上可升降设置有升降座,升降座的顶端转动安装有转动盘,转动盘和升降座之间设置有第一调节结构,转动盘的顶端设置有固定板,固定板的一侧设置有连接板,固定板和连接板之间设置有第二调节结构,连接板的顶端设置有支撑卡座,支撑卡座上配合手柄开设有固定卡槽,本实用新型便于对探测器本体的支撑,同时便于探测器本体在支撑座上探测角度以及高度的调节。及高度的调节。及高度的调节。


技术研发人员:程晓辉 程淼淼 李昊 陈思宇 张剑波 杨泽佳 贾丹 徐丽
受保护的技术使用者:石家庄于栋电子科技有限公司
技术研发日:2022.05.25
技术公布日:2022/12/16
转载请注明原文地址: https://bbs.8miu.com/read-422469.html

最新回复(0)