CN101304486A - 包括会聚部分的成像导管的光纤面板及其平铺式成像阵列 - Google Patents

包括会聚部分的成像导管的光纤面板及其平铺式成像阵列 Download PDF

Info

Publication number
CN101304486A
CN101304486A CNA200810096676XA CN200810096676A CN101304486A CN 101304486 A CN101304486 A CN 101304486A CN A200810096676X A CNA200810096676X A CN A200810096676XA CN 200810096676 A CN200810096676 A CN 200810096676A CN 101304486 A CN101304486 A CN 101304486A
Authority
CN
China
Prior art keywords
image
imaging
panel
output face
array
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CNA200810096676XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN101304486B (zh
Inventor
K·塔博尔
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Schott Diamondview Armor Products LLC
Original Assignee
Schott Diamondview Armor Products LLC
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Schott Diamondview Armor Products LLC filed Critical Schott Diamondview Armor Products LLC
Publication of CN101304486A publication Critical patent/CN101304486A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN101304486B publication Critical patent/CN101304486B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/04Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings formed by bundles of fibres
    • G02B6/06Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings formed by bundles of fibres the relative position of the fibres being the same at both ends, e.g. for transporting images
    • G02B6/08Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings formed by bundles of fibres the relative position of the fibres being the same at both ends, e.g. for transporting images with fibre bundle in form of plate
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/04Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings formed by bundles of fibres

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Image-Pickup Tubes, Image-Amplification Tubes, And Storage Tubes (AREA)
  • Optical Fibers, Optical Fiber Cores, And Optical Fiber Bundles (AREA)
  • Endoscopes (AREA)
  • Optical Couplings Of Light Guides (AREA)
  • Transforming Light Signals Into Electric Signals (AREA)

Abstract

包括会聚部分的成像导管的光纤面板及其平铺式成像阵列。成像模块,包括光纤面板,该光纤面板具有图像输入面、平坦的图像输出面、和多个相邻熔接的内反射成像导管,这些导管在图像输入和图像输出面之间延伸。该部分成像导管沿导管轴线延伸,该轴线在一方向上彼此会聚,从而使得通过图像输入面入射的图像沿着至少一个方向的尺寸被减小。成像模块还包括成像探测器阵列,该阵列包括多个感光探测器元件,这些元件根据预定阵列格式排布。该面板被置于探测器阵列前方,从而使得入射到图像输入面的光穿过面板传输,且通过图像输出面与探测器元件光学相连。多个成像模块可以以紧密的方式平铺,以便形成较大规格的成像阵列。

Description

包括会聚部分的成像导管的光纤面板及其平铺式成像阵列
临时优先权
本发明要求的优先权是基于临时申请号为60/919,168,申请日为2007年3月21日,发明名称为“包括会聚部分的成像导管的光纤面板以及结合有该面板的平铺式成像阵列”的申请。该临时申请所公开的全部内容,包括附图,在本申请中通过引用进行结合。
背景技术
通过由可弯曲的或相邻熔接的光纤组成的光纤束传输光和图像是公知的技术。图像导管,例如变换器、锥形器和“直通”,是光纤领域技术人员所公知的。熔融光纤成像导管找到了广泛的应用,作为某些设备中的组件,该设备的非限制性示例包括如夜视护目镜、步枪范围、X-射线探测器和医用成像设备。
不同的现有的成像设备包含了耦合有图像探测器阵列,例如电荷耦合器件(CCD)和互补型金属氧化物半导体(CMOS)电路的光纤组件。每个这些设备的基础是光纤组件与图像探测器阵列之间的光学耦合,从而引入光纤组件的第一末端中的图像通过由图像探测器阵列对准的光纤组件传输。与图像探测器阵列电流耦合的熔融光纤组件包括,或缩小或放大输入图像的锥形光纤束(锥形体),缩小或放大取决于被认为输入末端是缩小还是放大的末端;拉长的“直通”光纤束既不缩小也不放大图像;以及既不缩小也不放大输入图像的光纤面板。
两个或更多的传统的光纤面板(下文中被称作“面板”)可被彼此邻接(abutted)以便形成较大格式的平铺式成像阵列,每个面板都与对应的探测器阵列耦合。然而,由于每个面板的尺寸或“足迹”都必须与其对应的探测器阵列的足迹匹配以便避免在输入图像中出现缝隙,由于需要来回对对应于每个面板的图像探测器阵列进行电缆路由选择(例如,接合线),平铺多重传统的面板的能力被限制了。例如,尽管通过对探测器阵列进行取向使得它们的电缆被引出至平铺式阵列的周边而使得2×N阵列的平铺式面板/探测器阵列对是可行的,但是3×3以及更大的阵列是笨重的,因为存在与电缆路由至内部(非周边)探测器阵列相关的困难。
为了克服这种与平铺式面板相关以及与它们相关的探测器阵列困难,以便形成大格式的成像阵列,传统的方形或矩形截面的缩小锥体可被用于代替传统的面板。然而,如本领域所知的,传统的锥体的横截面积变化是以长度的函数渐变的。因此,横截面积的减少需要具有较大的彼此邻接的图像输入末端,而较小的图像输出末端充分间隔开,以便调节电缆,表示锥体应当比图像输入和图像输出末端之间的面板厚得足够多。采用相对厚的锥体代替面板,在减缓电缆路由的难度的同时,引入了另一系列的难度,包括增加了成本和重量和较长光传输长度相关的图像质量的退化以及锥体制造过程所伴随的缺陷。
因此,存在对成像模块的需求,该模块包括光学组件,该组件具有传统的缩减器的图像缩小特性以及传统光纤面板的相对薄的剖面。
发明内容
在一示例性的实施例中,平铺式成像阵列包括平台,其上安装有成像模块的N×M阵列,上述模块彼此邻接,以便形成“大格式”的成像阵列,该阵列具有尽可能地接触且无缝的图像输入表面。每个成像模块在整个阵列中构成“平铺”的形式,且包括图像探测器阵列例如微辐射热计、电荷耦合器件(CCD)或互补型金属氧化物半导体(CMOS)电路,这些都是作为非限定性的示例。如相关技术领域所熟知的,典型的图像探测器是包括大量不连续的探测器元件的集成电路,这些元件(i)根据预定的阵列格式排布且(ii)在预定波段中对电磁能高度响应。探测器元件的电输出与复杂的信号处理电路以通信方式链接,该信号处理电路对探测器元件的电输出进行采样、数字化并将它们存储于计算机存储器中,上述探测器元件的电输出中的每一个都代表探测到的图像中的一个像素。然后表示存储的图像的数据可被传输至另一设备例如打印机或视频显示器。
置于每个图像探测器前方的是光纤面板,该光纤面板包括内反射成像导管,用于将待成像的场景发出的光传输至探测器阵列的探测器元件上。典型实施例的每个光纤面板都包括平坦的图像输入面和与该图像输入面相对且平行的平坦的图像输出面。在图像输入和图像输出面之间延伸的是多个相邻熔接的、内反射成像导管,用于将输入到图像输入面上的光传输到并穿过该图像输出面。成像导管在该面板内被取向为使得它们可以沿导管轴线延伸,该轴线穿过图像输入和图像输出面,且在从图像输入面到图像输出面的方向上向着(i)一中心点和(ii)一中心轴中的一个彼此会聚,该中心点或中心轴的空间位置位于与面板相关的探测器阵列的后方。容易理解,以所述的方式彼此会聚的导管轴线意味着通过图像输入面输入的图像在穿过面板传输后沿着至少一个方向(例如,水平或垂直方向)上尺寸减小。经由更具体的、非限制性的实例,图像缩小光纤面板被构造为使得导管轴线向着中心点会聚,在图像的水平和垂直方向缩小了输入图像。可区别地,将图像缩小光纤面板构造为,使得导管轴线向着中心轴会聚,仅仅沿着图像的水平和垂直方向中的一个方向缩小输入图像。如同通过对详细描述和相关附图的审查所更全面了解的,其它特征之一是,将包括会聚的成像导管的光纤面板合并入平铺式阵列促进了相邻面板的紧密邻接和成像模块的N×M阵列中的成像探测器阵列之间的电缆(例如,接合线)的路由选择。
制造结合有会聚性的光导成像导管部分的光纤面板的示例性的方法利用了包括应用于制造传统光纤面板的技术。如相关技术领域所公知的,传统的光纤面板包括多个互相相邻结合(例如,熔接)的光纤成像导管,每个导管都包括光学芯,该芯具有第一折射率,由具有比第一折射率低的第二折射率的包层材料包围。此外,在传统的光纤面板中,光学芯沿着互相平行的轴线延伸。与传统面板的结构一致的是,本发明的不同的实现方式包括提供或形成图像传输光纤束,包括多个相邻排布的光导成像导管,该导管通常沿第一和第二束末端之间的纵轴延伸。每个成像导管都包括光传输芯,该光传输芯具有成像芯折射率,该光传输芯由具有低于成像芯折射率的成像包层折射率的包层材料包围,从而使得光通过全内反射穿过成像导管传输,并且从而该多个成像导管结合形成图像传导光纤束。在不同的形态中,每个芯和包层都包含玻璃。这种结构的形式是在制造熔融光纤元件中所公知的,因此在发明内容中不再赘述。
熔融光纤束被垂直于它的纵轴进行切割,以便形成至少一个熔融光纤面板,该光纤面板包括第一和第二平坦面,在两个面之间光导成像导管以它们的光传输芯彼此平行排列的方式延伸。在不同的实施方式中,面板的第一和第二面被打磨抛光,以便生成光滑的表面以及,如果需要,生成具有均匀厚度或替换的轮廓(alternative profile)的面板。
按照具有会聚的成像导管的形式,传统制造的面板被放置成具有至少一个第一和第二平坦表面与具有预定曲率的成型表面接触。典型地,该面板被置于第一凹模部分和第二凸模部分之间。根据一个实施方式,第一凹模部分和第二凸模部分中的每一个都包括球体片段表面。在替换的实施方式中,每个模具部分都定义了一个圆柱片段。
一旦面板被相对于该至少一个成型表面适当地放置,该面板被加热至足够高的温度,以使面板变软,并使与弯曲成型表面接触的第一和第二面中的至少一个与其所接触的弯曲表面一致,从而使得(i)面板中的光学芯的轴线由相互平行排列变为会聚排列和(ii)面板的第一和第二面以预设方式弯曲,向着(a)一点和(b)一轴相互会聚。在一典型的成型处理中,两者之间具有面板的第一和第二模具部分向着彼此被推动,从而面板的第一和第二面中的一个与凹模部分一致,而第一和第二面中的另一个与凸模部分一致。如果该模具部分定义了球形(即,特定状况的类球体)片段(sections),那么成像导管被取向为使得它们沿着轴线延伸,该轴线相对于假想球的中心处的中心点成放射状排列。可替换地,如果第一和第二模具部分定义圆柱形片段,那么模制面板中的成像导管被取向为使得它们可以沿着轴线延伸,该轴线相对于假想圆柱形的中心处的中心轴成放射状排列。
一旦该面板在模中弯曲,该面板被充分冷却(或仅仅被允许冷却)以使其变硬。面板的第一侧是(i)凹陷和(ii)凸起中的一个,而第二侧是(i)凹陷和(ii)凸起中的另一个。弯曲的面板被沿着两个平面切割,以便形成光纤面板,该光纤面板包括平坦的图像输入面、在图像输入面相反侧的图像输出面、和多个会聚的成像导管,该导管在平坦的图像输入和图像输出面之间延伸。在一典型的方案中,沿其进行切割以形成相对的图像输入和图像输出面的平面是平行的,但是具有相对于彼此被另外取向的图像输入和图像输出面的面板也落入本发明的范围和预期中。成像导管相对于平坦的图像输入和图像输出面的取向使得成像导管的光输入末端和光输出末端分别与光纤面板的平坦的图像输入面和图像输出面一致。
在典型的实施方式中,被形成为具有成像导管的面板适合用于平铺式成像阵列,该面板中成像导管相对于假想球的中心点成放射状排列,该阵列中结合有N×M个这种面板,其中N和M都大于1。即,“球形的”面板很适合用于二维阵列。结合有二维阵列的装置的例子包括数码相机和x-射线屏幕。或者,具有成像导管的“圆柱形的”面板可更适合用于结合具有N×M个面板的成像阵列的一维(线性)成像设备,该成像导管向着假想圆柱的中心处的中心轴会聚,其中N和M中的一个=1。这种一维设备的例子包括扫描仪和传真机,以及一些数码相机。在不同的设备中,在该设备中两个或更多的圆柱面板被结合入一维成像阵列,该面板被对准且彼此粘结,使得该多重面板的成像导管向着位于假想圆柱的中心处的公共轴会聚。换句话说,与该多个面板相关的多个假想的圆柱的中心轴被对准,从而沿着一个公共轴延伸。
在后面的详细描述和附图中将对典型的、非限制性的实施例和实施方式进行更完整的记载和描述。
附图说明
图1所示为示例性的平铺式成像阵列(tiled imaging array),该阵列包括多个阵列成像模块,其中每个成像模块包括光纤面板,其中结合有向着图像探测器阵列会聚的成像导管;
图2描述了例如图1的成像阵列的平铺式成像阵列的侧面或边缘视图;
图3描述了具有会聚的成像导管的光纤面板的示例性制造方法的步骤流程;
图4A示出了常规的光纤面板,该光纤面板包括多个光传输芯,该光传输芯彼此平行排列地支撑于熔融光学包层材料矩阵中;
图4B示意性地描述了位于第一模具部分的凹面和第二模具部分的凸面之间的图4A的面板;
图4C示出了图4A和4B的面板在第一和第二模具部分的凸起和凹陷表面之间被加热和压缩后改进成的弯曲面板;
图4D示出了从第一和第二模具部分之间移出的图4C的弯曲面板,同时也示出了切割平面,沿着该切割平面切割弯曲面板;和
图4E示出了沿图4D中所示的切割平面切割图4C和4D的弯曲面板后得到的面板。
具体实施方式
后面的对(i)包括有会聚成像导管的光纤面板,(ii)包括成像模块的平铺式成像阵列,该成像模块具有包括会聚成像导管的光纤面板,和(iii)制造包括有会聚成像导管的光纤面板的方法的描述实质上是示范性的,并非用于限制本发明或其应用。在发明内容和具体实施例中描述的不同的实现过程、外形、变型和实施方式实际上是非限制性的实施例,落入所附的权利要求的范围之内,并且不用于定义权利要求的最大范围。
根据图1,示例性的平铺式成像阵列100的结构中包括平台110,其上安装有成像模块120的3×3阵列。如图1和图2的的透视图和侧视图中所示出的,每个成像模块120都包括图像探测器阵列130和图像缩小(reducing)光纤面板150。为了能够看到图像探测器阵列130,图1中所示的光纤面板150的3×3阵列被拉离图像探测器阵列130的3×3阵列,其中虚线箭头指的是在工作模式下每个光纤面板150都正好位于其对应的图像探测器阵列130前方。或者采用将多种常规的探测器阵列130中的任意一个进行一体化(incorporate)的方案,其中探测器阵列130被构造为在预定的电磁波段检测波长。适合于实现本发明的实施例的典型的探测器阵列130包括感光探测器元件135,其在实际执行范围内尺寸统一且间隔均匀。如在发明内容中所提及的,可被结合入不同的替换实施例中的探测器阵列130的三个示例性类型是(i)微辐射热计(ii)电荷耦合装置(CCD)和(iii)互补型金属氧化物半导体(CMOS)电路。探测器阵列130以通信方式链接至数据处理系统200上,该数据处理系统包括中心处理器205、用于存储表示寄存图像(registered images)215的数据的存储器210、和用于处理探测器阵列130的电输出和表示寄存图像215的数据的信号处理算法220。
在图1和图2的示例性的变型中,每个成像模块120的面板150包括平面图像输入面152和与图像输入面152相对且平行的平面图像输出面154。每个成像模块120的面板150都位于探测器阵列130前方,从而入射到图像输入面152上的光穿过面板150传输并通过图像输出面154与探测器阵列130的探测器元件135光学相连。在图像输入和图像输出面152和154之间的延伸包括多个相邻的熔融的、内反射成像导管160,用于将入射到图像输入面152的光传输并穿过图像出射面154。如在图2的放大的部分中所示,每个成像导管160包括具有成像芯折射率n1的光传输芯162,该光传输芯由具有比成像芯折射率n1低的成像包层折射率n2的包层材料164包围,从而光利用全内反射经由成像导管160传输。在一典型的实施例中,其中成像导管160是相邻熔融的,芯162被支撑于熔融的包层材料164的矩阵中。
仍然根据图2的示例性的变型,位于面板150中的成像导管160被取向成沿导管轴线AC延伸,该轴线在位于图像探测器阵列130后方的空间中的区域R处会聚,面板150与该图像探测器阵列光学相连。在图2的示例性的实施例中,成像导管160被取向为使得导管轴线AC向中心点PC处会聚,该点位于面板150的图像输出面154后方,与该图像输出面间距距离D。在一替换的实施例中,导管轴AC向中心轴ACEN会聚。面板中的导管轴AC向中心轴ACEN会聚的面板的实施例将在后面结合图4C进行详述。尽管图2的示例性的平铺式成像阵列100显示了面板150的导管轴线AC会聚于点PC,结合全文所公开的信息,相关领域的技术人员应当理解,平铺式成像阵列100可以还包括或者可以替换地包括面板150,其中导管轴线AC以其它方式会聚(例如,向着中心轴ACEN会聚),并且,从而,可以依靠图1和图2来支持对包括替换的会聚成像导管160的面板150的实施例的说明。
根据图1和2,现在描述将不同的包括会聚性的成像导管160的面板150结合入平铺式成像阵列100的一些优点。每个面板150都包括在图像输入和图像输出面152和154之间延伸并由斜面(beveled)边缘158定义的外围156。更特别地,斜面边缘158被取向为使得它们以对应于外围成像导管160所间隔的角度的角度向着图像输出面154逐渐变尖。具有“向后变尖”的外围156的多重面板150的图像输入面152彼此相接且保持紧密的结构,以便定义平铺式成像阵列100的较大规格的图像输入表面152S。逐渐变尖的外围156在图像输入表面152S处促进面板150之间的轮廓的最小化,从而造成结构的连续性和,更重要地,输入图像连续性的假象。除了促进相邻图像输入面152的紧密邻接以外,以图1和2所示的方式彼此相接的面板150的斜面边缘158组合定义了图像输入表面152S后方的空隙170(或V形通道)。空隙170促进了平铺式成像阵列100的图像输入表面152S后方的电缆180(例如,接合线)的路由选择,和通过允许热量从面板150之间逸出而在某种程度上促进了温度的稳定性。
现在结合图3至图4E描述图像缩小光纤面板例如图1和图2的面板150的示例性的制造方法。根据图3,一系列的步骤阐明了制造具有会聚性的成像导管的光纤面板的制造方法。应当注意图中和下文中所示的一系列的步骤仅仅是示例性的而不是表示执行这些步骤所必须的顺序。因此,在没有清楚的与之相反的陈述或者除非由上下文指出的不可避免的特定顺序(例如,某一实施例,其中不可能在执行另一步骤之前执行一个特定步骤)的情况下,在图中没有体现出将本说明书或对应的权利要求理解为本发明的范围应当限定为特定的步骤。此外,尽管与制造方法的实施例相关的面板及其子元件的附图标记和惯用的与图1和2中的设备结合使用的附图标记不同,但容易理解的是,示范方法中的产品400P可被用作图1和2所示的面板150。
现在根据图3和图4A,图3中所给出的示范方法300包括步骤310,用于提供光纤面板400,该光纤面板包括相对的第一和第二面410和412以及多个相邻的粘结的光导成像导管420。图4A的示范性的面板400通常位于第一和第二面410和412中,该第一和第二面是平的且互相平行,但是也可采用替换方案实现,该方案中最初的面板400具有下面两者中的至少一个:(i)非平面和(ii)不平行的面410和412,该方案也落入本发明的范围和预期中。在图4A所示以及与步骤310结合的示范性的面板400中,每个成像导管420都包括光传输芯422,该光传输芯具有成像芯折射率nCORE。每个光传输芯422都由包层材料424包围,该包层材料具有低于成像芯折射率nCORE的成像包层折射率nCLAD,从而光可通过内反射穿过成像导管420传输。最初的面板400的光学芯422沿互相平行的芯轴线AC延伸,该芯轴线AC穿过面板400的第一和第二面410和412延伸。
在步骤315中,面板400被放置为使第一和第二面410和412中的至少一个与具有预定曲率的模板表面(form surface)接触。在图4B中,图示的模板500(或模型500)包括表现出凹陷表面512的第一模具部分510和表现出凸起表面522的第二模具部分520。面板400被置于第一模具部分510的凹陷表面512和第二模具部分520的凸起表面522之间,从而第一面410中的一个正对凹陷表面512,而第二面412正对凸起表面522。
根据步骤320,面板400被加热至足够使面板400变软的温度,并且与弯曲模板表面512或522接触的第一和第二面410和412中的至少一个被变成与其所接触的弯曲表面512或522一致的形状。在图4C中,第一和第二表面410和412中的每一个都被变成与弯曲表面一致。更特别地,当面板400在凹陷和凸起表面512和522之间被挤压时,第一模具部分510的凹陷表面512被压迫以与面板400的第一面410啮合接触,而第二模具部分520的凸起表面522被压迫以与面板400的第二面412啮合接触。图4C示出了当第一和第二面410和412中的每个都分别与凹陷表面512和凸起表面522一致且分别接触时,面板400中的芯422的至少一个选定组的芯轴线AC由互相平行的排列以一定角度地放置成会聚性的排列。此外,在不同的实施方式中,第一和第二面410和412假定以相对于(a)一点和(b)一条轴线中的一个相互同心的曲率弯曲。在图4C所示的方案中,面板400被模铸为形成弯曲面板400C,而芯轴线AC被示为向着中心点PC会聚,该中心点PC位于假想的球体(图中未示出)的中心,在一个例子中,作为附加说明的替换的例子,芯轴线AC是向着位于假想的圆柱(图中未示出)中心的中心轴ACEN会聚的。
步骤325规定了对弯曲面板400C进行充分致冷,以使面板400C变硬(例如,自承重的)。在步骤300处,弯曲面板400C沿着图4D所示的第一和第二平面P1和P2切割,以便形成如图4E所示的光纤面板400P和多个会聚的成像导管420P,其中光纤面板400P包括平坦的图像输入面410Pi、在图像输入面410Pi相反侧的平坦的图像输出面412Po,成像导管420P在平坦的图像输入和图像输出面410Pi和412Po之间延伸。在一个典型的方案中,沿其切割以形成相对的图像输入和图像输出面410Pi和412Po的平面P1和P2是平行的,如图4E所示,但是以其它相关的方式取向的具有图像输入和图像输出面410Pi和412Po的面板400P也在本发明的范围以及预期内。成像导管420P相对于平坦的图像输入和图像输出面410Pi和412Po的取向使得成像导管420P的光输入末端和光输出末端426Pi和428Po分别与光纤面板400P的平坦的图像输入面410Pi和平坦的图像输出面412Po重合。
在替换的方案中,除了沿着第一和第二平面P1和P2切割弯曲面板400C之外,光纤面板400P被切割以形成包括至少一个斜面边缘432的外围430。如同结合图2所描述的,其它优点之一是,斜面边缘432的形式促进了相邻的面板400P的紧密连接以及电缆180例如相邻面板400P之间的接合线的路由选择。斜面边缘432被切割成使得它们向着光纤面板400P的图像输出面412Po向下逐渐变尖。如图1和2的示例中所示,具有“向下逐渐变尖”的外围156的多重面板150的图像输入面152可以以很紧密的方式相互邻接,以形成平铺式成像阵列100的较大幅的图像输入表面152S,而在面板150之间具有最小的界线(delineations),从而实现对结构的设想以及,更重要地,实现输入图像的连续性。
前面的内容是对本发明原理的介绍。此外,由于本领域的技术人员可以很容易地作出许多改进和修改,因此不应认为前面的内容是将本发明限定于所示出的以及描述的严格结构和工序。因此,对本发明所采取的所有适当修改和等效替换都将落入由所附的权利要求书限定的本发明的范围内。

Claims (18)

1、一种包含光纤面板的成像模块,该面板包括图像输入面、图像输出面、以及多个相邻熔融的成像导管,这些成像导管在图像输入和图像输出面之间延伸;其中(i)每个成像导管都包括具有成像芯折射率的光传输芯,该光传输芯由具有比成像芯折射率低的成像包层折射率的包层材料包围,从而使得光通过全内反射穿过成像导管传输和(ii)成像导管在面板内被取向为使它们沿着导管轴线延伸,这些轴线在从图像输入面到图像输出面的方向上彼此会聚。
2、根据权利要求1的成像模块,还包括成像探测器阵列,该阵列包括多个感光探测器元件,这些元件根据预定的阵列格式排布;其中面板被置于探测器阵列的前方,从而使得入射到图像输入面上的光穿过面板传输,并通过图像输出面与探测器元件光学相连。
3、根据权利要求2的成像模块,其中面板包括外围,该外围在图像输入和图像输出面之间延伸,并由向着图像输出面逐渐变尖的斜面边缘定义。
4、根据权利要求1的成像模块,其中该面板包括外围,该外围在图像输入和图像输出面之间延伸,并由向着图像输出面逐渐变尖的斜面边缘定义。
5、根据权利要求1的成像模块,其中面板的成像导管所沿着延伸的导管轴线向着假想的球的中心的中心点会聚。
6、根据权利要求5的成像模块,还包括成像探测器阵列,该阵列包括多个感光探测器元件,这些元件根据预定的阵列格式排布;其中面板被置于探测器阵列的前方,从而使得入射到图像输入面上的光穿过面板传输,并通过图像输出面与探测器元件光学相连。
7、根据权利要求6的成像模块,其中面板包括外围,该外围在图像输入和图像输出面之间延伸,并由向着图像输出面逐渐变尖的斜面边缘定义。
8、根据权利要求1的成像模块,其中面板的成像导管所沿着延伸的导管轴线向着假想的球的中心的中心点会聚。
9、根据权利要求8的成像模块,还包括成像探测器阵列,该阵列包括多个感光探测器元件,这些元件根据预定的阵列格式排布;其中面板被置于探测器阵列的前方,从而使得入射到图像输入面上的光穿过面板传输,并通过图像输出面与探测器元件光学相连。
10、根据权利要求9的成像模块,其中面板包括外围,该外围在图像输入和图像输出面之间延伸,并由向着图像输出面逐渐变尖的斜面边缘定义。
11、根据权利要求1的成像模块,其中光纤面板是根据下述方法制得的,该方法包括:
提供光纤面板,该光纤面板包括相对且互相平行的第一和第二面以及多个相邻粘结的光导成像导管,其中(i)每个成像导管都包括具有成像芯折射率的光传输芯,该光传输芯由具有低于成像芯折射率的成像包层折射率的包层材料包围,从而使得光通过全内反射穿过成像导管传输和(ii)该光学芯沿着相互平行的芯轴线延伸,该轴线穿过第一和第二面延伸;
将该面板的第一和第二面中的至少一个放置成与具有预定曲率的成型表面相接触;
加热该面板至足够高的温度,使得该面板变软并使第一和第二面中的至少一个与弯曲的成型表面相接触的面与成型表面一致,从而使得芯轴线由彼此平行的排列变成会聚的排列,且面板的第一和第二面呈弯曲状;
充分冷却弯曲面板,使得面板变硬;和
沿着两个平行的平面切割弯曲面板,以便形成光纤面板,该光纤面板包括平坦的图像输入面、在图像输入面相反侧的平坦的图像输出面、和在图像输入和图像输出面之间延伸的多个会聚的成像导管。
12、平铺式成像阵列,包括:
至少两个成像模块,每个成像模块都包括光纤面板,该光纤面板包括图像输入面、图像输出面、和多个相邻熔接的成像导管,这些成像导管在图像输入和图像输出面之间延伸;其中
(i)每个成像导管都包括具有成像芯折射率的光传输芯,该光传输芯由具有低于成像芯折射率的成像包层折射率的包层材料包围,从而光通过全内反射穿过成像导管传输;
(ii)成像导管在每个面板内被取向为使它们沿着导管轴线延伸,这些轴线在从图像输入面到图像输出面的方向上彼此会聚;和
(iii)该至少两个成像模块中的至少两个的图像输入面彼此紧密邻接,以便定义平铺式成像阵列的图像输入表面。
13、根据权利要求12的平铺式成像阵列,其中:
(i)每个成像模块还包括成像探测器阵列,该阵列与成像模块的面板相关,并且包括多个感光探测器元件,该元件根据预定阵列格式排列;和
(ii)每个成像模块的面板都置于与该面板相关的探测器阵列前方,从而使得入射到图像输入面的光穿过面板传输,且通过图像输出面与探测器元件光学相连。
14、根据权利要求13的平铺式成像阵列,其中:
(i)至少两个成像模块中的至少两个中的每个面板都包括外围,该外围在图像输入和图像输出面之间延伸,并由至少一个斜面边缘定义;和
(ii)至少两个包括斜面边缘的面板彼此邻接,从而使得斜面边缘结合限定V形通道,该V形通道在平铺式成像阵列的图像输入表面的后方。
15、根据权利要求14的平铺式成像阵列,其中至少一个光纤面板是根据下述方法制得的,该方法包括:
提供光纤面板,该光纤面板包括相对且互相平行的第一和第二面以及多个相邻粘结的光导成像导管,其中(i)每个成像导管都包括具有成像芯折射率的光传输芯,该光传输芯由具有低于成像芯折射率的成像包层折射率的包层材料包围,从而使得光通过全内反射穿过成像导管传输和(ii)该光学芯沿着相互平行的芯轴线延伸,该轴线穿过第一和第二面延伸;
将该面板的第一和第二面中的至少一个放置成与具有预定曲率的成型表面相接触;
加热该面板至足够高的温度,使得该面板变软并使第一和第二面中的至少一个与弯曲的成型表面相接触的面与成型表面一致,从而使得芯轴线由彼此平行的排列变成会聚的排列,且面板的第一和第二面呈弯曲状;
充分冷却弯曲面板,使得面板变硬;和
沿着两个平行的平面切割弯曲面板,以便形成光纤面板,该面板包括平坦的图像输入面、在图像输入面相反侧的平坦的图像输出面、和在图像输入和图像输出面之间延伸的多个会聚的成像导管。
16、根据权利要求12的平铺式成像阵列,其中至少一个光纤面板是根据下述方法制得的,该方法包括:
提供光纤面板,该光纤面板包括相对且互相平行的第一和第二面以及多个相邻粘结的光导成像导管,其中(i)每个成像导管都包括具有成像芯折射率的光传输芯,该光传输芯由具有低于成像芯折射率的成像包层折射率的包层材料包围,从而使得光通过全内反射穿过成像导管传输和(ii)该光学芯沿着相互平行的芯轴线延伸,该轴线穿过第一和第二面延伸;
将该面板的第一和第二面中的至少一个放置成与具有预定曲率的成型表面相接触;
加热该面板至足够高的温度,使得该面板变软并使第一和第二面中的至少一个与弯曲的成型表面相接触的面与成型表面一致,从而芯轴线由彼此平行的排列变成会聚的排列,且面板的第一和第二面呈弯曲状;
充分冷却弯曲面板,使得面板变硬;和
沿着两个平行的平面切割弯曲面板,以便形成光纤面板,该光纤面板包括平坦的图像输入面、在图像输入面相反侧的平坦的图像输出面、和在图像输入和图像输出面之间延伸的多个会聚的成像导管。
17、成像模块,包括:
成像探测器阵列,包括多个感光探测器元件,这些元件根据预定阵列格式排布;和
像缩小光纤面板,该面板置于探测器阵列前方,且包括图像输入面、平坦的图像输出面、和多个相邻熔接的内反射成像导管,这些内反射成像导管在图像输入和图像输出面之间沿导管轴线延伸,该轴线彼此会聚,从而使得通过图像输入面入射的图像沿着至少一个方向的尺寸被减小,且通过图像输出面与探测器阵列光学相连。
18、根据权利要求17的成像模块,其中图像缩小光纤面板是根据下述方法制得的,该方法包括:
提供光纤面板,该光纤面板包括相对且互相平行的第一和第二面以及多个相邻粘结的光导成像导管,其中(i)每个成像导管都包括具有成像芯折射率的光传输芯,该光传输芯由具有低于成像芯折射率的成像包层折射率的包层材料包围,从而使得光通过全内反射穿过成像导管传输和(ii)该光传输芯沿着相互平行的芯轴线延伸,该轴线穿过第一和第二面延伸;
将该面板的第一和第二面中的至少一个放置成与具有预定曲率的成型表面相接触;
加热该面板至足够高的温度,使得该面板变软并使第一和第二面中的至少一个与弯曲的成型表面相接触的面与成型表面一致,从而使得芯轴线由彼此平行的排列变成会聚的排列,且面板的第一和第二面呈弯曲状;
充分冷却弯曲面板,使得面板变硬;和
沿着两个平行的平面切割弯曲面板,以便形成光纤面板,该面板包括平坦的图像输入面、在图像输入面相反侧的平坦的图像输出面、和在图像输入和图像输出面之间延伸的多个会聚的成像导管。
CN200810096676XA 2007-03-21 2008-03-21 包括会聚部分的成像导管的光纤面板及其平铺式成像阵列 Expired - Fee Related CN101304486B (zh)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US91916807P 2007-03-21 2007-03-21
US60/919168 2007-03-21
US12/074871 2008-03-06
US12/074,871 US7856161B2 (en) 2007-03-21 2008-03-06 Optical fiber faceplates including convergent constituent imaging conduits and tiled imaging arrays incorporating the same

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101304486A true CN101304486A (zh) 2008-11-12
CN101304486B CN101304486B (zh) 2012-02-29

Family

ID=39386708

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN200810096676XA Expired - Fee Related CN101304486B (zh) 2007-03-21 2008-03-21 包括会聚部分的成像导管的光纤面板及其平铺式成像阵列

Country Status (5)

Country Link
US (1) US7856161B2 (zh)
JP (1) JP2008233911A (zh)
CN (1) CN101304486B (zh)
DE (1) DE102008015047A1 (zh)
GB (1) GB2448055B (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110282447A (zh) * 2019-07-26 2019-09-27 吉林大学 光纤面板的排版装置
CN113091894A (zh) * 2019-12-23 2021-07-09 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 一种极紫外波段成像探测器

Families Citing this family (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130083080A1 (en) 2011-09-30 2013-04-04 Apple Inc. Optical system and method to mimic zero-border display
US10067535B2 (en) 2012-09-28 2018-09-04 Apple Inc. Multiple-element light-bending structures for minimizing display borders
US20140092346A1 (en) 2012-09-28 2014-04-03 Apple Inc. Borderless Display with Light-Bending Structures
US8976324B2 (en) 2012-07-13 2015-03-10 Apple Inc. Displays with optical fiber layers
US9435939B2 (en) * 2012-08-02 2016-09-06 Apple Inc. Displays with coherent fiber bundles
US10860142B1 (en) * 2015-08-27 2020-12-08 Apple Inc. Light-based devices with light guide arrays
EP3162285B1 (en) * 2015-10-27 2021-12-08 Nokia Technologies Oy A sensor element
US10223952B2 (en) 2016-10-26 2019-03-05 Microsoft Technology Licensing, Llc Curved edge display with controlled distortion
US10185064B2 (en) 2016-10-26 2019-01-22 Microsoft Technology Licensing, Llc Curved edge display with controlled luminance
US10048532B2 (en) 2016-11-08 2018-08-14 Microsoft Technology Licensing, Llc Display edge emission compensation
US11309370B1 (en) 2018-01-12 2022-04-19 Apple Inc. Electronic device displays with curved surfaces
US11003015B1 (en) 2018-03-05 2021-05-11 Apple Inc. Electronic device with a light guiding layer
US11737307B1 (en) 2018-06-05 2023-08-22 Apple Inc. Electronic devices having curved displays with supporting frames
US11054861B2 (en) 2018-06-11 2021-07-06 Apple Inc. Electronic devices having displays with expanded edges
US11963425B1 (en) 2018-07-10 2024-04-16 Apple Inc. Electronic devices having displays with curved surfaces
US11353652B1 (en) 2018-07-10 2022-06-07 Apple Inc. Electronic devices having displays with curved surfaces and image transport layers
US11388329B1 (en) 2018-07-17 2022-07-12 Apple Inc. Electronic devices having displays with image transport layers
US10937987B1 (en) 2018-07-20 2021-03-02 Apple Inc. Electronic devices having displays with tilted anodes
US11619779B1 (en) 2018-08-10 2023-04-04 Apple Inc. Methods for forming image transport layers
US11810534B1 (en) 2018-09-14 2023-11-07 Apple Inc. Distortion control in displays with optical coupling layers
US11516908B1 (en) 2018-11-13 2022-11-29 Apple Inc. Electronic devices having image transport layers with embedded circuitry
US11436964B1 (en) 2018-11-13 2022-09-06 Apple Inc. Electronic devices having image transport layers and electrical components
US11817025B1 (en) 2018-11-13 2023-11-14 Apple Inc. Electronic devices having housings with image transport layers
US11247421B1 (en) * 2019-08-20 2022-02-15 Apple Inc. Single-step extrusion of fiber optic plates for electronic devices
US11513554B1 (en) * 2019-08-23 2022-11-29 Apple Inc. Electronic devices having displays with borders of image transport material
US11774644B1 (en) 2019-08-29 2023-10-03 Apple Inc. Electronic devices with image transport layers having light absorbing material
US11525955B1 (en) 2020-06-05 2022-12-13 Apple Inc. Electronic devices with drawn sheet-packed coherent fiber bundles

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5488145A (en) * 1977-12-26 1979-07-13 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> Optical system for solid-state image sensor
US4533210A (en) * 1983-05-24 1985-08-06 Incom, Inc. Optical fiber light filter using elongated radiation absorbing elements
US4601537A (en) * 1984-01-06 1986-07-22 Ohio State University Research Foundation Apparatus and methods for forming images and for optical demultiplexing
US4573082A (en) * 1984-01-16 1986-02-25 Incom, Inc. Focusable display screen
US4904049A (en) * 1988-09-01 1990-02-27 Hughes Aircraft Company High-contrast fiber optic diffusion faceplate with radiused fibers
JPH0651142A (ja) * 1992-02-26 1994-02-25 Sanyo Electric Co Ltd 光学素子及び光学素子を用いた画像表示装置
JP3045629B2 (ja) * 1993-02-17 2000-05-29 三菱電機株式会社 凹凸パターン検出装置
US5479550A (en) * 1993-05-13 1995-12-26 Olympus Optical Co., Ltd. Image fiber
JPH0787371A (ja) * 1993-09-14 1995-03-31 Nikon Corp 撮像装置
DE19745373A1 (de) * 1997-10-14 1999-04-15 Bayer Ag Optisches Meßsystem zur Erfassung von Lumineszenz- oder Fluoreszenzsignalen
US5974215A (en) * 1998-05-20 1999-10-26 North Carolina State University Compound image sensor array having staggered array of tapered optical fiber bundles
JP2001094736A (ja) * 1999-09-21 2001-04-06 Matsushita Electric Ind Co Ltd ラインセンサ撮像方法および装置
US7149393B2 (en) * 2002-12-09 2006-12-12 Eastman Kodak Company Apparatus and method for forming a fiber optic faceplate
US7209618B2 (en) * 2003-03-25 2007-04-24 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Scanner transparent media adapter using fiber optic face plate
US7197218B2 (en) * 2004-03-31 2007-03-27 Eastman Kodak Company Light pipe with molded optical surfaces

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110282447A (zh) * 2019-07-26 2019-09-27 吉林大学 光纤面板的排版装置
CN110282447B (zh) * 2019-07-26 2024-02-20 吉林大学 光纤面板的排版装置
CN113091894A (zh) * 2019-12-23 2021-07-09 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 一种极紫外波段成像探测器

Also Published As

Publication number Publication date
GB2448055A (en) 2008-10-01
CN101304486B (zh) 2012-02-29
US20080232751A1 (en) 2008-09-25
GB2448055B (en) 2010-10-20
JP2008233911A (ja) 2008-10-02
GB0805412D0 (en) 2008-04-30
US7856161B2 (en) 2010-12-21
DE102008015047A1 (de) 2008-10-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101304486B (zh) 包括会聚部分的成像导管的光纤面板及其平铺式成像阵列
CN104270555B (zh) 一种曲面cmos图像传感器摄像模组
CN102215315B (zh) 图像读取装置与使用图像读取装置的光学模块
Stamenov et al. Panoramic monocentric imaging using fiber-coupled focal planes
US6928219B2 (en) Optical channel plates with optical fibers or hollow waveguides
US20140218961A1 (en) Apparatus for compensating image of display and method for manufacturing same
US20080112677A1 (en) Optical Display System and Method
CN102625034A (zh) 图像拾取单元
CN101526672B (zh) 一种光学成像薄膜
JPH11305164A (ja) 立体画像装置
KR960001241B1 (ko) 액정 디스플레이 장치
US6480345B2 (en) Image magnifying/reducing optical device and manufacturing method thereof
CN1670494A (zh) 光检测装置以及使用此装置的温度分布检测装置
CN102736170B (zh) 一种正方形光纤结构的光纤传像元件
CN105607269A (zh) 一种大视角的集成成像3d显示屏
US8294987B1 (en) Image transforming device
JP2771060B2 (ja) 液晶表示装置
CN110703394A (zh) 一种大面积信号光能量采集系统、方法
US20190265471A1 (en) Diffusers for head up displays
JP2002229139A (ja) 撮像装置
JPS622284B2 (zh)
CN102200611A (zh) 刚性多向成像束以及合并其的成像组件
JP4169238B2 (ja) 二次元拡大縮小光学デバイスおよびその製造方法
CN201413611Y (zh) 多透镜片正投影设备
US7477312B2 (en) Photographing apparatus, photographing method, and method for measuring converted data representing a fiber-array image

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20120229

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee