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      用led產(chǎn)生近似無(wú)衍射貝塞爾光束的光學(xué)系統(tǒng)的制作方法

      文檔序號(hào):2840041閱讀:653來(lái)源:國(guó)知局
      專(zhuān)利名稱(chēng):用led產(chǎn)生近似無(wú)衍射貝塞爾光束的光學(xué)系統(tǒng)的制作方法
      技術(shù)領(lǐng)域
      用LED產(chǎn)生近似無(wú)衍射貝塞爾光束的光學(xué)系統(tǒng)技術(shù)領(lǐng)域[0001]本實(shí)用新型涉及光學(xué) 系統(tǒng)設(shè)計(jì),具體是一種用LED產(chǎn)生近似無(wú)衍射貝塞爾光束的光學(xué)系統(tǒng)。
      背景技術(shù)
      [0002]貝塞爾光束(Bessel光束)是一種無(wú)衍射光束,最大的特性是在自由空間傳播時(shí), 中心光斑大小不會(huì)隨著傳播距離而改變,并且中心光強(qiáng)極高、遇到障礙物能夠重建,這些特性使得貝塞爾光束被應(yīng)用在廣泛領(lǐng)域,如粒子囚禁、粒子的光學(xué)引導(dǎo)、統(tǒng)計(jì)物理和原子光學(xué)以及最近提出的光學(xué)拉力等。貝塞爾光束是這幾十年來(lái)研究的一個(gè)熱點(diǎn)。[0003]到目前為止人們對(duì)貝塞爾光束所做的研究幾乎都是在采用相干光源(激光)的基礎(chǔ)上展開(kāi)的,近年來(lái)也僅有幾位國(guó)外學(xué)者開(kāi)始用鹵燈、超輻射發(fā)光二極管等非相干光源來(lái)產(chǎn)生近似無(wú)衍射貝塞爾光束并取得一定成果,所得的近似無(wú)衍射貝塞爾光束同樣可以用于粒子囚禁和光學(xué)引導(dǎo)。寬頻帶近似無(wú)衍射貝塞爾光在光學(xué)相干斷層掃描成像(OCT)中能夠提高圖像的分辨率,用部分干光產(chǎn)生近似無(wú)衍射貝塞爾光束具有現(xiàn)實(shí)意義。LED作為一種新型固態(tài)光源,具有節(jié)能、環(huán)保、壽命長(zhǎng)、可靠耐用、響應(yīng)時(shí)間快和高顯色性等諸多優(yōu)點(diǎn),并且LED造價(jià)低廉,極易獲得,有著獨(dú)特的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。憑借著迅猛的發(fā)展勢(shì)頭,如果能夠用LED 產(chǎn)生近似無(wú)衍射貝塞爾光束,將可能把近似無(wú)衍射貝塞爾光束的研究與使用推向另一個(gè)高潮。實(shí)用新型內(nèi)容[0004]本實(shí)用新型的目的在于提供一種用非相干的LED光源產(chǎn)生近似無(wú)衍射貝塞爾光束的光學(xué)系統(tǒng)。[0005]為了實(shí)現(xiàn)上述目的,本實(shí)用新型采用如下技術(shù)方案[0006]用LED產(chǎn)生近似無(wú)衍射貝塞爾光束的光學(xué)系統(tǒng),包括光學(xué)平臺(tái)、光具座、LED燈珠、 LED聚光透鏡、聚光筒、光闌、短聚焦透鏡、長(zhǎng)聚焦透鏡和軸棱錐;[0007]其中,LED聚光透鏡通過(guò)光具座支設(shè)于光學(xué)平臺(tái)的一端,以光學(xué)平臺(tái)設(shè)置LED聚光透鏡的一端為后,另一端為前,LED聚光透鏡罩設(shè)于LED燈珠外用以將LED燈珠發(fā)出的光匯聚后投向前方,聚光筒、光闌、短焦距透鏡、長(zhǎng)焦距透鏡和軸棱錐分別通過(guò)光具座依次支設(shè)于LED聚光透鏡的前方;[0008]聚光筒為維形聚光筒,LED聚光透鏡的開(kāi)口套接于此維形聚光筒的大內(nèi),此維形聚光筒的小端具有用以將光線出射至前方的小孔;[0009]LED聚光透鏡、聚光筒、光闌、短焦距透鏡、長(zhǎng)焦距透鏡和軸棱錐的中心都在光軸上;聚光筒與光闌的間距D要滿(mǎn)足的條件,其中b為聚光筒的小端的小孔的內(nèi)徑,dA為光闌的直徑,λ為入射光的波長(zhǎng);光闌與短焦距透鏡的間距小于IOcm ;短焦距透鏡與長(zhǎng)焦距透鏡的間距為兩者焦距之和;軸棱錐與長(zhǎng)焦距透鏡的間距小于10cm。[0010]所述LED燈珠膠合于LED聚光透鏡的內(nèi)側(cè)面上。[0011]所述聚光筒用于與LED聚光透鏡相套接的大端的內(nèi)徑略大于或等于所述LED聚光透鏡的開(kāi)口直徑;所述小孔的直徑約為2mm。[0012]所述光闌為直徑可調(diào)的圓孔光闌,用以提高LED光場(chǎng)的相干性。[0013]所述短焦距透鏡和長(zhǎng)焦距透鏡用以構(gòu)成望遠(yuǎn)鏡系統(tǒng),對(duì)通過(guò)所述光闌后的LED光進(jìn)行準(zhǔn)直擴(kuò)束。[0014]所述LED燈珠采用頻譜寬度小于80nm的LED燈珠。[0015]所述LED燈珠為綠光LED燈珠。[0016]采用上述方案后,點(diǎn)亮LED燈珠,調(diào)光,準(zhǔn)直,LED燈珠發(fā)出的光經(jīng)LED聚光透鏡匯聚后進(jìn)入聚光筒,光線在聚光筒內(nèi)經(jīng)過(guò)多次反射并匯聚達(dá)到強(qiáng)度分布較均勻的狀態(tài),之后從聚光筒的小孔出射,透過(guò)光闌的圓孔后的光場(chǎng)空間相干性得到了提高,再通過(guò)由短焦距透鏡和長(zhǎng)焦距透鏡構(gòu)成的準(zhǔn)直擴(kuò)束系統(tǒng)后接近平行光,最后入射軸棱錐并在軸棱錐后形成近似無(wú)衍射貝塞爾光束。[0017]本實(shí)用新型采用的LED燈珠、LED聚光透鏡等元件造價(jià)極低,為用非相干光源產(chǎn)生近似無(wú)衍射貝塞爾光束提供了一種簡(jiǎn)便快捷的方法。對(duì)利用非相干光源產(chǎn)生的近似無(wú)衍射貝塞爾光束進(jìn)行粒子俘獲、囚禁及光學(xué)相干斷層掃描成像的研究具有現(xiàn)實(shí)的指導(dǎo)意義。


      [0018]圖I為本實(shí)用新型的結(jié)構(gòu)示意圖;[0019]圖2為本實(shí)用新型的光路示意圖。
      具體實(shí)施方式
      [0020]本實(shí)用新型用LED產(chǎn)生近似無(wú)衍射貝塞爾光束的光學(xué)系統(tǒng),如圖I所示,包括光學(xué)平臺(tái)I、光具座2、綠光LED燈·珠3、LED聚光透鏡4、聚光筒5、光闌6、短焦距透鏡7、長(zhǎng)焦距透鏡8和軸棱錐9。其中,LED燈珠可選用頻譜寬度小于80nm的LED燈珠,本實(shí)施例選用綠光LED燈珠,頻譜寬度為36nm。[0021]其中,LED聚光透鏡4通過(guò)光具座2支設(shè)于光學(xué)平臺(tái)I的一端,以光學(xué)平臺(tái)I設(shè)置 LED聚光透鏡4的一端為后,另一端為前,綠光LED燈珠3膠合于LED聚光透鏡4的內(nèi)側(cè)面上(朝向前方的這一面)大致中心的位置,通過(guò)LED聚光透鏡4將綠光LED燈珠3發(fā)出的光匯聚后投向前方,聚光筒5、光闌6、短焦距透鏡7、長(zhǎng)焦距透鏡8和軸棱錐9分別通過(guò)光具座 2依次支設(shè)于LED聚光透鏡4的前方,且LED聚光透鏡4、聚光筒5、光闌6、短焦距透鏡7、長(zhǎng)焦距透鏡8和軸棱錐9的中心都在光軸上。[0022]聚光筒5為一端直徑大、另一端直徑小的錐形聚光筒,此錐形聚光筒大端的內(nèi)徑比LED聚光透鏡4的開(kāi)口直徑(LED聚光透鏡4的開(kāi)口直徑即LED聚光透鏡4朝向前方的這一端的直徑)略大,或錐形聚光筒大端的內(nèi)徑與LED聚光透鏡4的開(kāi)口直徑相等,LED聚光透鏡4的開(kāi)口(B卩,LED聚光透鏡4朝向前方的這一端)套接于錐形聚光筒的大端內(nèi);錐形聚光筒5的小端(靠近光闌6的一端)形成用以將光線出射至前方的小孔,此小孔的直徑(即小端的內(nèi)徑)約為2mm ;[0023]光闌6為直徑可調(diào)的圓孔光闌,用以提高LED光場(chǎng)的相干性,為達(dá)到相干性要求,/ifj光闌6與聚光筒5的間距D要求滿(mǎn)足/) > 二的條件,其中b為聚光筒5的小端的小孔的內(nèi)Λ 徑,d為光闌的直徑,λ為入射光的波長(zhǎng);[0024]為減小光闌后的光能損耗,光闌與短焦距透鏡的間距要求小于10cm,本實(shí)施例中, 光闌6與短焦距透鏡7的間距可選擇6cm ;[0025]短焦距透鏡7和長(zhǎng)焦距透鏡8用以構(gòu)成望遠(yuǎn)鏡系統(tǒng),對(duì)通過(guò)光闌6后的LED光進(jìn)行準(zhǔn)直擴(kuò)束,短焦距透鏡7與長(zhǎng)焦距透鏡8的間距為短焦距透鏡7和長(zhǎng)焦距透鏡8的焦距之和;[0026]軸棱錐9與長(zhǎng)焦距透鏡8的間距要求小于10cm,本實(shí)施例中,此間距可選擇6cm。[0027]工作時(shí),如圖2所示,綠光LED燈珠3發(fā)出的光經(jīng)LED聚光透鏡4匯聚后進(jìn)入聚光筒5,光線在聚光筒5內(nèi)經(jīng)過(guò)多次反射并匯聚達(dá)到強(qiáng)度分布較均勻的狀態(tài),之后從聚光筒5 的小孔出射,透過(guò)光闌6的圓孔后的光場(chǎng)空間相干性得到了提高,再通過(guò)由短焦距透鏡7和長(zhǎng)焦距透鏡8構(gòu)成的準(zhǔn)直擴(kuò)束系統(tǒng)后接近平行光,最后入射軸棱錐9并在軸棱錐9后形成近似無(wú)衍射貝塞爾光束(圖2的陰影部分)。[0028]工作前需將LED燈珠3與LED聚光透鏡4膠合,并確保能正常工作。工作時(shí)點(diǎn)亮 LED燈珠3,待穩(wěn)定后按圖I的結(jié)構(gòu)在光學(xué)平臺(tái)I上調(diào)整好各元件。調(diào)整時(shí)先將光闌6的孔徑放到最大,此時(shí)透過(guò)光闌的光強(qiáng)大,便于裝置的調(diào)節(jié),讓光軸垂直通過(guò)光闌6,透鏡7、8等元件的中心。調(diào)節(jié)好元件后需將光闌6直徑調(diào)至O. 1_,這樣可提高光場(chǎng)的相干性,如此在軸棱錐9后一段距離內(nèi)便可觀察到較清晰的近似無(wú)衍射貝塞爾光束。
      權(quán)利要求1.用LED產(chǎn)生近似無(wú)衍射貝塞爾光束的光學(xué)系統(tǒng),其特征在于包括光學(xué)平臺(tái)、光具座、LED燈珠、LED聚光透鏡、聚光筒、光闌、短聚焦透鏡、長(zhǎng)聚焦透鏡和軸棱錐;其中,LED聚光透鏡通過(guò)光具座支設(shè)于光學(xué)平臺(tái)的一端,以光學(xué)平臺(tái)設(shè)置LED聚光透鏡的一端為后,另一端為前,LED聚光透鏡罩設(shè)于LED燈珠外用以將LED燈珠發(fā)出的光匯聚后投向前方,聚光筒、光闌、短焦距透鏡、長(zhǎng)焦距透鏡和軸棱錐分別通過(guò)光具座依次支設(shè)于LED 聚光透鏡的前方;聚光筒為錐形聚光筒,LED聚光透鏡的開(kāi)口套接于此錐形聚光筒的大端內(nèi),此錐形聚光筒的小端具有用以將光線出射至前方的小孔;LED聚光透鏡、聚光筒、光闌、短焦距透鏡、長(zhǎng)焦距透鏡和軸棱錐的中心都在光軸上 ’聚光筒與光闌的間距D要滿(mǎn)足的條件,其中b為聚光筒的小端的小孔的內(nèi)徑,d為光Λ闌的直徑,λ為入射光的波長(zhǎng);光闌與短焦距透鏡的間距小于IOcm ;短焦距透鏡與長(zhǎng)焦距透鏡的間距為兩者焦距之和;軸棱錐與長(zhǎng)焦距透鏡的間距小于10cm。
      2.根據(jù)權(quán)利要求I所述的用LED產(chǎn)生近似無(wú)衍射貝塞爾光束的光學(xué)系統(tǒng),其特征在于 所述LED燈珠膠合于LED聚光透鏡的內(nèi)側(cè)面上。
      3.根據(jù)權(quán)利要求I所述的用LED產(chǎn)生近似無(wú)衍射貝塞爾光束的光學(xué)系統(tǒng),其特征在于 所述聚光筒用于與LED聚光透鏡相套接的大端的內(nèi)徑略大于或等于所述LED聚光透鏡的開(kāi)口直徑;所述小孔的直徑約為2mm。
      4.根據(jù)權(quán)利要求I所述的用LED產(chǎn)生近似無(wú)衍射貝塞爾光束的光學(xué)系統(tǒng),其特征在于 所述光闌為直徑可調(diào)的圓孔光闌。
      5.根據(jù)權(quán)利要求I所述的用LED產(chǎn)生近似無(wú)衍射貝塞爾光束的光學(xué)系統(tǒng),其特征在于 所述短焦距透鏡和長(zhǎng)焦距透鏡用以構(gòu)成望遠(yuǎn)鏡系統(tǒng),對(duì)通過(guò)所述光闌后的LED光進(jìn)行準(zhǔn)直擴(kuò)束。
      6.根據(jù)權(quán)利要求I所述的用LED產(chǎn)生近似無(wú)衍射貝塞爾光束的光學(xué)系統(tǒng),其特征在于所述LED燈珠采用頻譜寬度小于80nm的LED燈珠。
      7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的用LED產(chǎn)生近似無(wú)衍射貝塞爾光束的光學(xué)系統(tǒng),其特征在于 所述LED燈珠為綠光LED燈珠。
      專(zhuān)利摘要本實(shí)用新型公開(kāi)了一種用LED產(chǎn)生近似無(wú)衍射貝塞爾光束的光學(xué)系統(tǒng),包括依次設(shè)置的LED燈珠、LED聚光透鏡、聚光筒、光闌、短焦距透鏡、長(zhǎng)焦距透鏡和軸棱錐。其中短焦距透鏡和長(zhǎng)焦距透鏡間距為兩者焦距之和,LED聚光透鏡、聚光筒、光闌、短焦距透鏡、長(zhǎng)焦距透鏡、軸棱錐的中心都在光軸上。本實(shí)用新型為用非相干光源產(chǎn)生近似無(wú)衍射貝塞爾光束提供了一種簡(jiǎn)便快捷的方法,對(duì)利用非相干光源產(chǎn)生的近似無(wú)衍射貝塞爾光束進(jìn)行粒子俘獲、囚禁及光學(xué)相干斷層掃描成像的研究具有現(xiàn)實(shí)的指導(dǎo)意義。
      文檔編號(hào)F21Y101/02GK202794708SQ20122038512
      公開(kāi)日2013年3月13日 申請(qǐng)日期2012年8月3日 優(yōu)先權(quán)日2012年8月3日
      發(fā)明者程治明, 吳逢鐵, 方翔, 范丹丹 申請(qǐng)人:華僑大學(xué)
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