一种用于光纤熔接机纤芯识别的显微成像物镜及其成像方法技术

技术编号:23398868 阅读:28 留言:0更新日期:2020-02-22 11:17
本发明专利技术公开了一种用于光纤熔接机纤芯识别的显微成像物镜及其成像方法。它采用同轴透射式的光学成像结构,沿光线入射方向,依次为由凹凸球面正透镜和弯月形球面负透镜双胶合组成的前组、双凸球面正透镜、弯月形球面负透镜和弯月形球面厚正透镜双分离组成的后组。本发明专利技术提供的成像物镜,具有分辨率高,畸变小,成像性能好,光学筒长短,加工成本低,结构简单紧凑等优点,其成像性能达到衍射极限,分辨率高达2μm,远远高于光纤端面直径尺寸10μm;放大倍率达到5倍,可对光纤端面进行精细成像、实现高精度对准,并可精确识别光纤类型;同时,它解决了现有技术中熔接损耗大、熔接不稳定等问题,满足纤芯对准式光纤熔接机的使用要求。

A micro imaging objective and its imaging method for fiber core identification of fiber splicing machine

【技术实现步骤摘要】
一种用于光纤熔接机纤芯识别的显微成像物镜及其成像方法
本专利技术涉及一种用于光纤熔接机纤芯识别和对准的高精度显微成像物镜及其成像方法,具体涉及一种将大孔径光纤端面高倍放大并高质量成像到探测器光敏面上,用于纤芯识别和高精度对准的显微光学成像镜头及其成像方法。
技术介绍
光纤熔接机是一种应用于光通信领域的基本设备,主要用于连接各种光纤、并对连接点进行热缩保护,可广泛地应用于各种光缆线路施工、线路维护、应急抢修的工程中,以及相干光通信、干涉型光纤传感器和光电子交换技术等方面,也可用于光纤器件的生产测试。按照对准方式的不同,光纤熔接机可以分为两大类:包层对准式和纤芯对准式,其中纤芯对准式光纤熔接机采用纤芯探测系统,其工作原理参见附图1,主要由照明光源、平面反射镜、高性能显微成像物镜、CCD探测器、驱动马达等构成。光源发出的光束首先入射到平面反射镜,经两块平面反射镜转折光路后入射到需要对准的两根光纤的端面上,两端面分别经同一棱镜的两个面转折后入射到同一光路中,再经高性能显微成像物镜消像差高倍放大后,成像在CCD探测器上,根据成像灰度的不同,利用一定的算法,通过控制电路驱动马达实现光纤的聚焦和对准,同时通过显示系统把图像显示在屏幕上。纤芯对准式光纤熔接机的质量取决于其高精度显微成像物镜的性能,为了实现低熔接损耗,光纤纤芯必须高精度对准,须配备高精度的光学显微成像物镜,对拟配准的两个光纤端面进行高质量成像,同时实现光纤类型识别和高精度对准,以保证光纤的熔接质量。这种高性能显微成像物镜不仅要求相对孔径大、分辨率高;受特殊用途要求,还要求其具有高的方法倍率;受特定光路限制,还要求其具有较大的视场,普通的成像物镜难以同时满足视场要求和大相对孔径,再要求获得高的放大倍率,难度更大,成像性能难以满足纤芯对准式光纤熔接机的要求。
技术实现思路
本专利技术针对现有技术存在的不足,提供一种相对孔径大、分辨率高、成像性能优、结构简单紧凑、稳定性好的用于光纤熔接机纤芯识别和对准的高精度显微成像物镜及其成像方法。实现本专利技术专利技术目的的技术方案是提供一种用于光纤熔接机纤芯识别的显微成像物镜,它采用同轴透射式的光学成像结构,包括双胶合透镜组构成的前组、双凸球面正透镜和两块双分离弯月形球面透镜构成的后组;所述的双胶合透镜组由双胶合透镜的凹凸球面正透镜和双胶合透镜的弯月形球面负透镜胶合而成;沿光线入射方向,依次为双胶合透镜的凹凸球面正透镜、双胶合透镜的弯月形球面负透镜、双凸球面正透镜、后组的弯月形球面负透镜和弯月形球面厚正透镜,各光学透镜元件的焦距依次对应为f’11、f’12、f’2、f’3、f’4,相对于成像物镜焦距的归一化时的取值范围为:0.55≤f’11≤0.65、-1.0≤f’12≤-0.85、1.10≤f’2≤1.45、-2.10≤f’3≤-1.81、8.45≤f’4≤9.05;孔径光阑位于双凸球面正透镜上,物镜关于孔径光阑对称;前组双胶合透镜组弯向光线入射方向,背向双凸球面正透镜前表面;双凸球面正透镜后表面背向后组的弯月形球面负透镜的前表面;后组的两块弯月形球面透镜均背向光线入射方向。本专利技术所述的一种用于光纤熔接机纤芯识别的显微成像物镜,双胶合透镜的凹凸球面正透镜、双凸球面正透镜、后组的弯月形球面厚正透镜的材料折射率依次对应为n11、n2、n4,取值范围为1.50≤n11=n2=n4≤1.71;双胶合透镜的弯月形球面负透镜、后组的弯月形球面负透镜的材料折射率依次对应为n12、n3,取值范围为1.73≤n12=n3≤1.96。本专利技术提供的一种用于光纤熔接机纤芯识别的显微成像物镜,其入瞳直径的取值范围D≥14mm,数值孔径N.A.的取值范围N.A.≥0.2;视场2.5mm,放大倍率达到5倍;其筒长小于40mm。本专利技术技术方案还包括提供一种用于光纤熔接机纤芯识别的显微成像物镜的成像方法,步骤如下:(1)光纤端面发出的光线入射到前组双胶合透镜组,所述的双胶合透镜组由双胶合透镜的凹凸球面正透镜和双胶合透镜的弯月形球面负透镜胶合而成;双胶合透镜组弯向光纤端面方向,以大孔径角接收来自光纤端面发出的光束,经双胶合透镜组消球差和色差,输出能量集中、分辨率高的发散光束;(2)将步骤(1)得到的发散光束入射至双凸球面正透镜,孔径光阑位于双凸球面正透镜上,物镜关于孔径光阑对称,减小物镜畸变;双凸球面正透镜的两个光学表面与相邻的光学组最接近的光学表面背向放置,对前组获得的光束进行汇聚和中继成像,得到轴上和轴外光线光程差小、同心度高的汇聚光束;(3)将步骤(2)得到的汇聚光束入射至两块双分离弯月形球面透镜构成的后组,后组中的弯月形球面负透镜将入射光束发散后接近平行地入射到弯月形球面厚正透镜,经精细校正光学像差,在探测器光敏面上获得放大5倍的光纤端面像。与现有技术相比,本专利技术通过采用经优化设计的同轴透射式光学结构,通过沿光线方线不同位置的透镜采用不同的弯曲方向,克服了大相对孔径、大成像视场和高放大倍率成像物镜的设计难度,实现了大视场和大相对孔径物镜的像差校正;同时,通过前组、后组中各透镜采用不同的光焦度,实现了高放大倍率。从而保证了两待熔接的光纤端面的高精度对准,减少了熔接损失,保证了熔接效率和质量。附图说明图1是光纤熔接机的工作原理示意图;图2是本专利技术实施例提供的用于光纤熔接机纤芯识别和对准的高精度显微成像物镜的成像光路图;图3是本专利技术实施例提供的用于光纤熔接机纤芯识别和对准的高精度显微成像物镜的光线追迹点列图;图4是本专利技术实施例提供的用于光纤熔接机纤芯识别和对准的高精度显微成像物镜的能量集中度曲线;图5是本专利技术实施例提供的用于光纤熔接机纤芯识别和对准的高精度显微成像物镜的畸变曲线;图6是本专利技术实施例提供的用于光纤熔接机纤芯识别和对准的高精度显微成像物镜的调制传递函数曲线。图中:11.双胶合透镜的凹凸球面正透镜;12.双胶合透镜的弯月形球面负透镜;2.双凸球面正透镜;3.弯月形球面负透镜;4.弯月形球面厚正透镜。具体实施方式下面结合附图和实施例对专利技术技术方案作进一步的具体阐述。实施例1:本实施例的技术方案是提供一种用于光纤熔接机纤芯识别和对准的高精度显微成像物镜,它的工作波段为780~820nm,系统数值孔径0.21,视场为2.5mm。参见附图2,它是本实施例提供的用于光纤熔接机纤芯识别和对准的显微成像物镜的成像光路图;该显微物镜由前组双胶合透镜、双凸球面正透镜、和后组两块分离的弯月形球透镜构成,沿光线入射方向,依次为双胶合透镜的凹凸球面正透镜11;双胶合透镜的弯月形球面负透镜12;双凸球面正透镜2;弯月形球面负透镜3;弯月形球面厚正透镜4。孔径光阑位于双凸球面正透镜2的后表面,前组双胶合透镜和后组双分离弯月形球透镜位于光阑两侧,物镜关于孔径光阑对称,垂轴像差,如畸变、倍率色差可得到较好地校正;前组双胶合透镜弯向光线入射方向、背向双凸球面正透镜前表面,后组的两块弯月形负透镜均背向光线入射方向、本文档来自技高网
...

【技术保护点】
1.一种用于光纤熔接机纤芯识别的显微成像物镜,其特征在于:它采用同轴透射式的光学成像结构,包括双胶合透镜组构成的前组、双凸球面正透镜和两块双分离弯月形球面透镜构成的后组;所述的双胶合透镜组由双胶合透镜的凹凸球面正透镜(11)和双胶合透镜的弯月形球面负透镜(12)胶合而成;沿光线入射方向,依次为双胶合透镜的凹凸球面正透镜(11)、双胶合透镜的弯月形球面负透镜(12)、双凸球面正透镜(2)、后组的弯月形球面负透镜(3)和弯月形球面厚正透镜(4),各光学透镜元件的焦距依次对应为

【技术特征摘要】
1.一种用于光纤熔接机纤芯识别的显微成像物镜,其特征在于:它采用同轴透射式的光学成像结构,包括双胶合透镜组构成的前组、双凸球面正透镜和两块双分离弯月形球面透镜构成的后组;所述的双胶合透镜组由双胶合透镜的凹凸球面正透镜(11)和双胶合透镜的弯月形球面负透镜(12)胶合而成;沿光线入射方向,依次为双胶合透镜的凹凸球面正透镜(11)、双胶合透镜的弯月形球面负透镜(12)、双凸球面正透镜(2)、后组的弯月形球面负透镜(3)和弯月形球面厚正透镜(4),各光学透镜元件的焦距依次对应为f’11、f’12、f’2、f’3、f’4,相对于成像物镜焦距的归一化时的取值范围为:0.55≤f’11≤0.65、-1.0≤f’12≤-0.85、1.10≤f’2≤1.45、-2.10≤f’3≤-1.81、8.45≤f’4≤9.05;孔径光阑位于双凸球面正透镜上,物镜关于孔径光阑对称;前组双胶合透镜组弯向光线入射方向,背向双凸球面正透镜前表面;双凸球面正透镜后表面背向后组的弯月形球面负透镜的前表面;后组的两块弯月形球面透镜均背向光线入射方向。


2.根据权利要求1所述的一种用于光纤熔接机纤芯识别的显微成像物镜,其特征在于:双胶合透镜的凹凸球面正透镜、双凸球面正透镜、后组的弯月形球面厚正透镜的材料折射率依次对应为n11、n2、n4,取值范围为1.50≤n11=n2=n4≤1.71;双胶合透镜的弯月形球面负透镜、后组的弯月形球面负透镜的材料折射率依次对应为n12、n3,取值范围为1.73≤n12=n3≤1.96。

【专利技术属性】
技术研发人员:季轶群高艳红
申请(专利权)人:苏州信沃特光电科技有限公司
类型:发明
国别省市:江苏;32

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1