CN101520161B - 一种实现分波段光源的装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种利用窄带滤波片实现分波段光源的装置,属于光学元器件技术领域。发明提出的实现分波段光源的装置包括光源1、滤波片支架2,窄带狭缝3,汇聚透镜4,窄带滤波片组5,基座6;窄带滤波片组5是一组中心峰值波长不同的窄带滤波片;光源1、汇聚透镜4,滤波片支架2安装在基座6上;窄带滤波片5安装在滤波片支架2周向的不同位置;滤波片支架2围绕基座6的某个位置转动,对应中心峰值波长不同的窄带滤波片进入直线光路;光源1发出的光穿过直线光路后,在窄带狭缝3的出射端得到与窄带滤波片中心峰值波长相对应的窄带光源。本发明为获得波长相邻或者相近的几个光源提供了一种简单经济的的方法。

Description

一种实现分波段光源的装置
所属领域:
本发明涉及一种利用窄带滤波片实现分波段光源的装置,属于光学元器件技术领域。
现有技术
在光学测量仪器及相关技术中,需要得到波长相邻或者相近的几个光源,采用的方法有两种:或者采用两个或者多个激光光源,或者采用光谱仪进行光谱扫描。无论是激光光源还是光谱仪技术,均需要精密的光学部件,构成的光学测量仪器成本高。窄带光学滤波片的出现为获得波长相邻或者相近光源提供了一种简单经济的方法。
发明内容
本发明的目的是:采用窄带滤波片和普通光源相结合,提出一种获得分波段光源的装置,为降低光学测量仪器成本提供一种简单经济的方法。
参阅图1,本发明提出的实现分波段光源的装置,包括光源1、滤波片支架2,窄带狭缝3,汇聚透镜4,窄带滤波片组5,基座6;窄带滤波片组5是一组中心峰值波长不同的窄带滤波片。
光源1、汇聚透镜4,滤波片支架2安装在基座6上;窄带滤波片5安装在滤波片支架2周向的不同位置;光源1、窄带滤波片组5中的一个窄带滤波片、汇聚透镜4、窄带狭缝3组成一直线光路。
滤波片支架2围绕基座6的某个位置转动,对应中心峰值波长不同的窄带滤波片进入直线光路;光源1发出的光穿过直线光路后,在窄带狭缝3的出射端得到与窄带滤波片中心峰值波长相对应的窄带光源。
光源1可以为LED光源、氘灯、氙灯等普通光源;根据窄带滤波片的数目,在光源1中可以得到相等数目的窄带光源。
本发明采用窄带滤波片和普通光源,提出的实现分波段光谱装置,为获得波长相邻或者相近的几个光源,提供了一种简单经济的的方法。
附图说明
图1,本发明提出的实现分波段光源的装置
1-光源,2-滤波片支架,3-窄带狭缝,4-汇聚透镜,5-窄带滤波片组,6-转台基座
具体实施例
下面以具体实施例来介绍本发明的结构特征。
具体实施例1:在紫外光谱区获得相邻的3个窄带光源的装置
如图1所示为本实施例实现分波段光源的装置简图,包括光源1、滤波片支架2,窄带狭缝3,会聚透镜4,窄带滤波片组5,基座6;窄带滤波片组5是3片中心峰值波长不同的窄带滤波片。
光源1、汇聚透镜4,滤波片支架2安装在基座6上;窄带滤波片5安装在滤波片支架2周向的不同位置;光源1、窄带滤波片组5中的一个窄带滤波片、汇聚透镜4、窄带狭缝3组成一直线光路。
本实施例中,光源1采用中心峰值波长为200~600nm的紫外光源氘灯;窄带滤波片组5是中心峰值波长分别为214nm,226nm,220nm的干涉滤光片,滤波片半峰值宽度为3.5nm,透射率大于35%;窄带狭缝宽度为25μm。
滤波片支架2围绕基座6的中心轴转动,对应中心峰值波长不同的窄带滤波片进入直线光路;光源1发出的光,经过汇聚透镜4、窄带滤波片5和窄带狭缝3,在窄带狭缝3的出射端得到与窄带滤波片中心峰值波长对应的窄带光源,得到的窄带光源中心峰值波长分别为214nm,226nm,220nm,半峰值宽度为3.5nm。
具体实施例2:在可见光谱区获得相邻的4个窄带光源的装置
如图1所示为实施例实现分波段光源的装置简图,包括光源1、滤波片支架2,窄带狭缝3,会聚透镜4,窄带滤波片5,基座6;窄带滤波片组是4片中心峰值波长不同的窄带滤波片。
光源1、汇聚透镜4,滤波片支架2安装在基座6上;窄带滤波片5安装在滤波片支架2周向的不同位置;光源1、窄带滤波片5中的一个窄带滤波片、汇聚透镜4、窄带狭缝3组成一直线光路。
本实施例中,光源1采用LED光源,其光谱波长范围为420nm~480nm,在可见光区,输出功率50mW,稳定度1%;窄带滤波片组是中心峰值波长分别为431nm,439nm,448.5nm,442nm的干涉滤光片,滤波片半峰值宽度为5.0nm,透射率大于30%;窄带狭缝宽度为50μm。
滤波片支架2围绕基座6的中心轴转动,对应中心峰值波长不同的窄带滤波片进入直线光路;光源1发出的光,经过汇聚透镜4、窄带滤波片5和窄带狭缝3,在窄带狭缝3的出射端得到与窄带滤波片中心峰值波长对应的窄带光源,得到的窄带光源中心峰值波长分别为214nm,226nm,220nm,半峰值宽度为3.5nm。
滤波片支架2围绕基座6的中心轴转动,对应中心峰值波长不同的窄带滤波片进入直线光路;光源1发出的光,经过汇聚透镜4、窄带滤波片5和窄带狭缝3,在窄带狭缝3的出射端得到与窄带滤波片中心峰值波长对应的窄带光源,得到的窄带光源中心峰值波长分别为431nm,439nm,448.5nm,442nm,半峰值宽度为5.0nm。
具体实施例3:在可见光和近红外光谱区获得相邻的5个窄带光源的装置
如图1所示为实施例实现分波段光源的装置简图,包括光源1、滤波片支架2,窄带狭缝3,会聚透镜4,窄带滤波片组5,基座6;窄带滤波片组由5片中心峰值波长不同的窄带滤波片组成。
光源1、汇聚透镜4,滤波片支架2安装在基座6上;窄带滤波片5安装在滤波片支架2周向的不同位置;光源1、窄带滤波片5中的一个窄带滤波片、汇聚透镜4、窄带狭缝3组成一直线光路。
本实施例中,光源1采用可见-近红外光区的宽光谱氘-钨光源,其光谱波长范围为215nm-2000nm,输出功率15W,稳定度3%;窄带滤波片是中心峰值波长分别为766nm,808nm,850nm,904nm,1064nm的干涉滤光片,滤波片半峰值宽度为10.0nm,透射率大于35%;窄带狭缝宽度为30μm。
滤波片支架2围绕基座6的中心轴转动,对应中心峰值波长不同的窄带滤波片进入直线光路;光源1发出的光,经过汇聚透镜4、窄带滤波片5和窄带狭缝3,在窄带狭缝3的出射端得到与窄带滤波片中心峰值波长对应的窄带光源,得到的窄带光源中心峰值波长分别为766nm,808nm,850nm,904nm,1064nm,半峰值宽度为10.0nm。
具体实施例4:在可见光和红外光谱区获得相邻的6个窄带光源的装置
如图1所示为实施例实现分波段光源的装置简图,包括光源1、滤波片支架2,窄带狭缝3,会聚透镜4,窄带滤波片组5,基座6;窄带滤波片组由6片中心峰值波长不同的窄带滤波片组成。
光源1、汇聚透镜4,滤波片支架2安装在基座6上;窄带滤波片5安装在滤波片支架2周向的不同位置;光源1、窄带滤波片5中的一个窄带滤波片、汇聚透镜4、窄带狭缝3组成一直线光路。
本实施例中,光源1采用可见-红外光区的卤素灯,其光谱波长范围为360~2500nm,输出功率25W,稳定度3%;窄带滤波片是中心峰值波长分别为750.0nm,800nm,830nm,905nm,1064nm,1500nm的干涉滤光片,滤波片半峰值宽度为10.0nm,最小透射率为30%;窄带狭缝宽度为30μm。
滤波片支架2围绕基座6的中心轴转动,对应中心峰值波长不同的窄带滤波片进入直线光路;光源1发出的光,经过汇聚透镜4、窄带滤波片5和窄带狭缝3,在窄带狭缝3的出射端得到与窄带滤波片中心峰值波长对应的窄带光源,得到的窄带光源中心峰值波长分别为750.0nm,800nm,830nm,905nm,1064nm,1500nm,半峰值宽度为10.0nm。

Claims (2)

1.一种实现分波段光源的装置,包括光源(1),其特征在于:还包括滤波片支架(2),窄带狭缝(3),汇聚透镜(4),窄带滤波片组(5),基座(6);窄带滤波片组(5)是一组中心峰值波长不同的窄带滤波片;光源(1)、汇聚透镜(4),滤波片支架(2)安装在基座(6)上;窄带滤波片组(5)安装在滤波片支架(2)周向的不同位置;光源(1)、窄带滤波片组(5)中的一个窄带滤波片、汇聚透镜(4)、窄带狭缝(3)组成一直线光路;滤波片支架(2)围绕基座(6)的中心轴转动,对应中心峰值波长不同的窄带滤波片进入直线光路;光源(1)发出的光穿过直线光路后,在窄带狭缝(3)的出射端得到与窄带滤波片中心峰值波长相对应的窄带光源。
2.一种如权利要求1所述的实现分波段光源的装置,其特征在于:所述的光源(1)为LED光源、氘灯或氙灯。
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