CN221237525U - 一体式远程塔台全景智能追踪设备 - Google Patents

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CN221237525U CN202323319760.2U CN202323319760U CN221237525U CN 221237525 U CN221237525 U CN 221237525U CN 202323319760 U CN202323319760 U CN 202323319760U CN 221237525 U CN221237525 U CN 221237525U
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邵帅
张佳强
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Air Force Engineering University of PLA
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Air Force Engineering University of PLA
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Abstract

本申请涉及全景智能追踪设备技术领域,公开了一体式远程塔台全景智能追踪设备。本申请中,一体式远程塔台全景智能追踪设备,包括圆板,所述圆板的上表面固定连接有支撑柱,所述支撑柱的上表面固定连接有圆筒,所述圆筒的内壁转动连接有螺纹杆,所述螺纹杆的表面螺纹连接有螺纹套筒,所述螺纹套筒的表面固定连接有风阻盖,所述风阻盖表面光滑并呈一定角度倾斜。从齿轮转动带动再带动螺纹杆转动,螺纹杆转动利用螺纹套筒推动风阻盖下移,风阻盖下移盖合在圆盘上方,风阻盖表面光滑上表面有一定倾斜角度,减少风阻,盖合后摄像机主体透过圆板继续进行监控拍摄,一定程度上解决了风力过大时,整个支架摇晃导致拍摄模糊的问题。

Description

一体式远程塔台全景智能追踪设备
技术领域
本申请属于全景智能追踪设备技术领域,具体为一体式远程塔台全景智能追踪设备。
背景技术
远程塔台全景智能追踪设备。远程塔台是一种用于监控和管理航空交通的技术,它允许空中交通管制员在无需直接位于机场塔台的情况下监控和指导飞行活动,远程塔台通常使用高分辨率摄像机和传感器来捕捉机场和跑道的全景图像。这些图像可以通过图像处理技术进行增强和分析,以提供更清晰的视野和细节。智能追踪技术可以用于自动识别和跟踪飞机、车辆和其他物体,从而帮助操作员实时监控和控制航空交通。
参照CN213279844 U开了一种一体式远程塔台全景智能追踪设备,包括:摄像机组件、云台摄像机、内部交换机、固定装置;所述摄像机组件包含至少一个光学传感器;所述摄像机组件的线路与所述内部交换机连接,所述内部交换机用于对所述摄像机组件的线路进行简化处理;所述摄像机组件与所述云台摄像机连接,均安装在所述固定装置上,同时所述摄像机组件与所述云台摄像机采用集成一体化部署。本实用新型将全景、云台、交换机功能于一体,实现智能一体化远程塔台光学***结构优化设计,优化智能追踪功能的同时,有效减少维护人员工作量,节约了维护时间及维护成本。
但仍存在以下问题,该设备的体积大,且不规则,风吹过时的接触面积大,当遇到大风天气,容易导致整个设备晃动幅度大,影响监控拍摄出的图像质量。
实用新型内容
本申请的目的在于:为了解决上述提出的该设备的体积大,且不规则,风吹过时的接触面积大,当遇到大风天气,容易导致整个设备晃动幅度大,影响监控拍摄出的图像质量的问题,提供一体式远程塔台全景智能追踪设备。
本申请采用的技术方案如下:一体式远程塔台全景智能追踪设备,包括圆板,所述圆板的上表面固定连接有支撑柱,所述支撑柱的上表面固定连接有圆筒,所述圆筒的内壁转动连接有螺纹杆,所述螺纹杆的表面螺纹连接有螺纹套筒,所述螺纹套筒的表面固定连接有风阻盖,所述风阻盖表面光滑并呈一定角度倾斜,所述圆筒的表面固定连接有固定架,所述固定架远离圆筒的一端固定连接有圆盘,所述圆盘的上表面固定连接有摄像机机架,所述摄像机机架的上表面固定连接有摄像机主体,所述摄像机主体的表面光滑且呈扁平状,所述螺纹杆的表面固定套设有从齿轮,所述圆盘的上表面固定连接有机架,所述机架的上表面固定连接有伺服电机,所述伺服电机的输出端固定连接有带动杆,所述带动杆的表面固定套设有主齿轮,所述主齿轮与从齿轮啮合。
通过采用上述技术方案,风力检测仪检测到风力过大时,通过控制器打开伺服电机,伺服电机运行带动带动杆转动,带动杆转动带动主齿轮转动,主齿轮转动带动从齿轮转动,从齿轮转动带动再带动螺纹杆转动,螺纹杆转动利用螺纹套筒推动风阻盖下移,风阻盖下移盖合在圆盘上方,风阻盖表面光滑上表面有一定倾斜角度,减少风阻,盖合后摄像机主体透过圆板继续进行监控拍摄,一定程度上解决了风力过大时,整个支架摇晃导致拍摄模糊的问题。
在一优选的实施方式中,所述圆盘的侧面固定连接有承接板,所述承接板的上表面固定连接有限位杆,所述风阻盖的侧面固定连接有套板,所述限位杆远离承接板的一端贯穿套板的下表面。
通过采用上述技术方案,通过设置承接板,能够让套板在限位杆的表面稳定滑动,减少螺纹杆转动利用螺纹套筒推动风阻盖时,风阻盖跟着螺纹杆一同转动情况的发生,对风阻盖进行限位。
在一优选的实施方式中,所述圆筒的内壁固定连接有轴承,所述轴承的内环面与螺纹杆的表面固定连接。
通过采用上述技术方案,通过设置轴承,能够当螺纹杆被带动时可以在圆筒的内壁转动。
在一优选的实施方式中,所述风阻盖的表面嵌设有第二圆板,所述第二圆板的材质为透明玻璃。
通过采用上述技术方案,通过设置第二圆板,能够当风阻盖盖合在摄像机主体时,让摄像机主体透过风阻盖继续监控拍摄。
在一优选的实施方式中,所述圆盘的侧面固定连接有支撑架,所述支撑架远离圆盘的一端固定连接有风力检测仪,所述圆盘的上表面固定连接有控制器。
通过采用上述技术方案,通过设置风力检测仪,能够检测风力大小,当风过大时,通过控制器接通伺服电机带动风阻盖盖合在摄像机主体上,当风力小时,再次利用控制器控制伺服电机带动带动杆反转将风阻盖升起。
在一优选的实施方式中,所述固定架的数量有若干个,所述螺纹杆远离圆筒的一端贯穿圆盘的下表面。
通过采用上述技术方案,通过设置固定架的数量为若干个,能够加强对圆盘的固定。
综上所述,由于采用了上述技术方案,本申请的有益效果是:
1、本申请中,风力检测仪检测到风力过大时,通过控制器打开伺服电机,伺服电机运行带动带动杆转动,带动杆转动带动主齿轮转动,主齿轮转动带动从齿轮转动,从齿轮转动带动再带动螺纹杆转动,螺纹杆转动利用螺纹套筒推动风阻盖下移,风阻盖下移盖合在圆盘上方,风阻盖表面光滑上表面有一定倾斜角度,减少风阻,盖合后摄像机主体透过圆板继续进行监控拍摄,一定程度上解决了风力过大时,整个支架摇晃导致拍摄模糊的问题。
附图说明
图1为本申请主视结构示意图;
图2为本申请的侧视结构示意图;
图3为本申请中风阻盖拆卸后的主视结构示意图;
图4为本申请中带动杆的立体结构示意图。
图中标记:1、圆板;2、支撑柱;3、圆筒;4、固定架;5、轴承;6、圆盘;7、摄像机机架;8、摄像机主体;9、支撑架;10、风力检测仪;11、风阻盖;12、第二圆板;13、螺纹套筒;14、螺纹杆;15、限位杆;16、承接板;17、套板;18、伺服电机;19、主齿轮;20、机架;21、从齿轮;22、控制器;23、带动杆。
具体实施方式
为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例,对本申请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。
参照图1-4,
实施例:
参照图1-3,一体式远程塔台全景智能追踪设备,包括圆板1,圆板1的上表面固定连接有支撑柱2,支撑柱2的上表面固定连接有圆筒3,圆筒3的内壁转动连接有螺纹杆14,螺纹杆14的表面螺纹连接有螺纹套筒13,螺纹套筒13的表面固定连接有风阻盖11,风阻盖11表面光滑并呈一定角度倾斜,圆筒3的表面固定连接有固定架4,固定架4远离圆筒3的一端固定连接有圆盘6,圆盘6的上表面固定连接有摄像机机架7,摄像机机架7的上表面固定连接有摄像机主体8,摄像机主体8的表面光滑且呈扁平状,螺纹杆14的表面固定套设有从齿轮21,圆盘6的上表面固定连接有机架20,机架20的上表面固定连接有伺服电机18,伺服电机18的输出端固定连接有带动杆23,带动杆23的表面固定套设有主齿轮19,主齿轮19与从齿轮21啮合,风力检测仪10检测到风力过大时,通过控制器22打开伺服电机18,伺服电机18运行带动带动杆23转动,带动杆23转动带动主齿轮19转动,主齿轮19转动带动从齿轮21转动,从齿轮21转动带动再带动螺纹杆14转动,螺纹杆14转动利用螺纹套筒13推动风阻盖11下移,风阻盖11下移盖合在圆盘6上方,风阻盖11表面光滑上表面有一定倾斜角度,减少风阻,盖合后摄像机主体8透过第二圆板12继续进行监控拍摄。
参照图2-4,圆盘6的侧面固定连接有承接板16,承接板16的上表面固定连接有限位杆15,风阻盖11的侧面固定连接有套板17,限位杆15远离承接板16的一端贯穿套板17的下表面,通过设置承接板16,能够让套板17在限位杆15的表面稳定滑动,减少螺纹杆14转动利用螺纹套筒13推动风阻盖11时,风阻盖11跟着螺纹杆14一同转动情况的发生,对风阻盖11进行限位。
参照图2-3,圆筒3的内壁固定连接有轴承5,轴承5的内环面与螺纹杆14的表面固定连接,通过设置轴承5,能够当螺纹杆14被带动时可以在圆筒3的内壁转动。
参照图1-3,风阻盖11的表面嵌设有第二圆板12,第二圆板12的材质为透明玻璃,通过设置第二圆板12,能够当风阻盖11盖合在摄像机主体8时,让摄像机主体8透过风阻盖11继续监控拍摄。
参照图2-3,圆盘6的侧面固定连接有支撑架9,支撑架9远离圆盘6的一端固定连接有风力检测仪10,圆盘6的上表面固定连接有控制器22,通过设置风力检测仪10,能够检测风力大小,当风过大时,通过控制器22接通伺服电机18带动风阻盖11盖合在摄像机主体8上,当风力小时,再次利用控制器22控制伺服电机18带动带动杆23反转将风阻盖11升起。
参照图1-3,固定架4的数量有若干个,螺纹杆14远离圆筒3的一端贯穿圆盘6的下表面,通过设置固定架4的数量为若干个,能够加强对圆盘6的固定。
本申请一体式远程塔台全景智能追踪设备实施例的实施原理为:风力检测仪10检测到风力过大时,通过控制器22打开伺服电机18,伺服电机18运行带动带动杆23转动,带动杆23转动带动主齿轮19转动,主齿轮19转动带动从齿轮21转动,从齿轮21转动带动再带动螺纹杆14转动,螺纹杆14转动利用螺纹套筒13推动风阻盖11下移,风阻盖11下移盖合在圆盘6上方,风阻盖11表面光滑上表面有一定倾斜角度,减少风阻,盖合后摄像机主体8透过第二圆板12继续进行监控拍摄,一定程度上解决了风力过大时,整个支架摇晃导致拍摄模糊的问题。
以上实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的精神和范围。

Claims (6)

1.一体式远程塔台全景智能追踪设备,包括圆板(1),其特征在于:所述圆板(1)的上表面固定连接有支撑柱(2),所述支撑柱(2)的上表面固定连接有圆筒(3),所述圆筒(3)的内壁转动连接有螺纹杆(14),所述螺纹杆(14)的表面螺纹连接有螺纹套筒(13),所述螺纹套筒(13)的表面固定连接有风阻盖(11),所述风阻盖(11)表面光滑并呈一定角度倾斜,所述圆筒(3)的表面固定连接有固定架(4),所述固定架(4)远离圆筒(3)的一端固定连接有圆盘(6),所述圆盘(6)的上表面固定连接有摄像机机架(7),所述摄像机机架(7)的上表面固定连接有摄像机主体(8),所述摄像机主体(8)的表面光滑且呈扁平状,所述螺纹杆(14)的表面固定套设有从齿轮(21),所述圆盘(6)的上表面固定连接有机架(20),所述机架(20)的上表面固定连接有伺服电机(18),所述伺服电机(18)的输出端固定连接有带动杆(23),所述带动杆(23)的表面固定套设有主齿轮(19),所述主齿轮(19)与从齿轮(21)啮合。
2.如权利要求1所述的一体式远程塔台全景智能追踪设备,其特征在于:所述圆盘(6)的侧面固定连接有承接板(16),所述承接板(16)的上表面固定连接有限位杆(15),所述风阻盖(11)的侧面固定连接有套板(17),所述限位杆(15)远离承接板(16)的一端贯穿套板(17)的下表面。
3.如权利要求1所述的一体式远程塔台全景智能追踪设备,其特征在于:所述圆筒(3)的内壁固定连接有轴承(5),所述轴承(5)的内环面与螺纹杆(14)的表面固定连接。
4.如权利要求1所述的一体式远程塔台全景智能追踪设备,其特征在于:所述风阻盖(11)的表面嵌设有第二圆板(12),所述第二圆板(12)的材质为透明玻璃。
5.如权利要求1所述的一体式远程塔台全景智能追踪设备,其特征在于:所述圆盘(6)的侧面固定连接有支撑架(9),所述支撑架(9)远离圆盘(6)的一端固定连接有风力检测仪(10),所述圆盘(6)的上表面固定连接有控制器(22)。
6.如权利要求1所述的一体式远程塔台全景智能追踪设备,其特征在于:所述固定架(4)的数量有若干个,所述螺纹杆(14)远离圆筒(3)的一端贯穿圆盘(6)的下表面。
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