


下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
双波段光纤眼镜设计
对双段光纤跳槽系统的应用测量光学纤维也称为光,具有传光、成像和传递其他类型光信息的独特功能。在光纤内窥镜的制造上,国内与国外的制造原理基本相同,水平也没有太大差距,主要差别是在于光纤的制造工艺。在相同截面直径下,国外生产的传像束单丝个数为2万余根,而国内生产的仅在1万根以内。但随着国内生产和加工技术的飞速提高,具有高质量大截面高单丝率的光纤传像束已逐渐被投放到市场。因此,有关像质良好、结构合理、实用方便的光纤内窥镜的研发设计也需要随着光纤的发展逐步提高。在单兵反恐、公共安全以及工业检测等领域,光线强弱不均的环境(白天、黑夜或暗室)都需要内窥镜在其中运用自如。因此这些领域的问题就不能够由某一单独波段的探测来解决,能够满足全天候工作要求的多波段光纤内窥镜的设计和开发已逐渐被研究人员所重视。由于观察目标会辐射或反射出不同谱段的光学信息,所以可以采用多波段的方法来实现昼夜侦察。以下两种方式为双波段系统的常见组成方式:第1种是由一组能分别接收不同光谱的探测器共光路或分光路组成;第2种是用一个能接收不同波段频谱的探测器组成共光路系统。鉴于本文所涉及的光纤内窥镜具有便携、简易、小型化等特点,所以该双波段光纤内窥镜采取第2种方式构成。由于双波段成像系统选取拥有不同光谱波段的2个通道,因此其含有2倍于目标信息量的优点改善了光学系统侦察目标的能力1轴外点b的相干合成了光纤传像束的接收点前置物镜的设计过程中,全反射条件是光纤必须满足的———光纤传像束的数值孔径要大于入射光线的数值孔径。但在设计期间,前置物镜的像方数值孔径与光纤传像束的物方数值孔径的合理搭配只是一个必要条件。如图1所示,对于轴上点A的像点A′而言,其成像光束的立体角相对于光轴对称,但对于轴外点B的像点B′而言,其成像光束的立体角相对主光线是对称的。AA′的光束正入射到光纤传像束的接收面上,而轴外光束BB′是斜入射到光纤接收面上的。当传像束的数值孔径角与与物镜L的像方孔径角相等时,轴上光束AA′全部都能够进入光纤传像束,但对于轴外光束BB′来说,其主光线与光纤的接收面法线成视场角ω′,这样就会使轴外光束BB′的部分下光线的入射角大于光纤传像束的数值孔径角而不能进入传像束,其结果是会使传像束不能接收到这部分光,类似于几何光学中的拦光作用,并且随着视场的增加,边缘拦光效果逐渐明显,使得输出图像边缘带较暗。为了减少上述缺陷带来的不便,应将前置物镜设计成像方远心光路光纤传像束制造手段以及其自身的缺陷和不足,导致其较差的传像效率、效果。所以在设计前置物镜时,要充分利用传像束的分辨率。为了保证光纤传像内窥镜系统最终的成像质量,前置物镜的极限分辨率应大于传像束的分辨率2项目实例2.1传像束的确定现设计一光纤传像光学系统的前置物镜。根据实际应用确定参数如下:传像束截面直径φ=1.6mm,数值孔径NA=0.4,传像束单丝直径为16μm,在静态下,光纤按正方形排列2.2前置物镜设计对于传统的内窥镜而言,视场相对较小,为使光线全部通过光纤束,设计像方远心光路时可将孔径光阑置于光学系统的前焦点处通过对光学系统结构尺寸的计算和初始结构的选取以及借助Zemax软件的优化设计,设计出的前置物镜如图4所示,它由两组双胶合以及两片单透镜组成,像方数值孔径NA=0.124,小于光纤传像束的数值孔径,满足全反射条件和像方远心光路的要求。2.3结构的选择与设计由于可见光和近红外波段的设计原理、方法基本相同,可见光波段的光学材料也可透过近红外光,因此透镜材料将在普通玻璃中选取。前组透镜依据反远距结构的前半部分选取,负光焦度的前组透镜一般为从单个透镜直到极其复杂的结构,本文在优化设计过程中最终确定为3片透镜(含一组双胶合)。为满足大视场的要求,将第1片透镜设计成折射率和曲率都很大的负透镜,光学材料将选择折射率相对较大的镧系玻璃,这样可使轴外光线偏折较大,有利于实现像方远心光路。第2组双胶合透镜组为正负透镜(冕牌+火石)组合形式,用于校正系统的球差和轴向色差,且其构成弯月形厚透镜可辅助校正场曲3能量集中系数分布的贸易摩擦图5(a)和5(b)为调制传递函数曲线。由图5可知,该物镜可见光(近红外)部分,在31lp/mm空间截止频率处MTF值在0.81(0.80)以上且接近衍射极限,满足像质要求。图6(a)和6(b)是3个视场的圆内能量集中度分布曲线,横坐标为光斑直径,纵坐标为能量集中百分比。从图中可知,可见光区域93%的能量集中在直径为16μm的圆内(图中显示半径8μm),近红外区域89%的能量集中在直径为16μm的圆内。由此可见,绝大部分能量都集中在16μm的单丝直径范围内,消除了轴外光线在像面处引起的照度不均现象。该光学系统的畸变在边缘视场处达到最大,为-31.1%(-31.4%),这是大视场的必然后果。由于畸变不影响清晰度,且此内窥物镜为观察系统,而非测量系统,可通过后续图像处理软件进行处理,故允许有一定的畸变。图7(a)和7(b)是光学系统的点列图,由于单根光纤的直径为16μm,而可见光(近红外)波段最大几何弥散斑半径仅为6.84(7.40)μm,其直径13.68(14.8)μm小于16μm,满足系统成像要求此外,该物镜的波像差P-V值为0.193(0.126)λ、RMS值为0.057(0.037)λ,均小于0.25λ,满足瑞利判断准则4结论4.1应用于大量应用的家庭暴力光纤内窥镜由于光纤自身特点使其在生产生活中的各个领域有着大量应用。但难装配、成本高、光纤易损耗,光纤断丝率、设计和成品之间的差异等不足也在制约它的发展,同时这些局限性也为光纤内窥镜的生产和研究指明了方向。4.2光纤活性系统的设计为了使观察到的图像具有较高的对比度,首先要提高光学系统的光照度。然而,内窥镜的基本光学特性(视场、出瞳直径、放大率)都是互相制约的,因此这些特性(鉴于同一长度和口径的光学系统)中若一个数值增加将会导致另一个参数的下降。为了评价内窥镜光学系统所能达到的光学特性,下面的公式式中:K为内窥镜系统的最佳系数;依据上述理论,有:对于一般的内窥镜系统,K值在0.1~0.2之间.因此本文中所设计的光纤内窥镜相比于其他一般的内窥镜具有较好的性能。在设计光纤内窥镜时,要满足光纤的全反射条件,这样才能使光线全部在光纤传像束内传播。为了使物镜结构紧凑,减小横向尺寸,并保证一定的成像质量和像面照度均匀性,
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 秘书工作的心理素质与挑战计划
- 家庭作业设计与实施效果计划
- 长期战略发展规划计划
- 仓库管理团队建设的总结计划
- 非遗项目安全管理工作策略计划
- 2025年的货款抵押货物合同
- 人事部数字化转型与人力资源对接计划
- 学习评价方法探索计划
- 六年级上册数学教案-4.3 营养含量(5)-北师大版
- 毛绒玩具工厂合作协议
- 2024至2030年中国冷镦钢行业市场全景分析及投资前景展望报告
- 国企集团公司各岗位廉洁风险点防控表格(廉政)范本
- 中医师承跟师笔记50篇
- GB/T 44099-2024学生基本运动能力测评规范
- 上海高中自招简历模板范文
- 施工技术创新实施措施方案
- 沪教版八年级英语下册Unit8-Life-in-the-future课件
- AES-EBU信号的计算机采集
- 三位数乘以三位数-计算题-竖式-50题-
- 2024-2029年中国体外诊断试剂行业市场全景调研与投资前景预测报告
- 2024年高考英语作文【5篇】
评论
0/150
提交评论