CN107450180A - 一种自适应光学传像用柔性光路 - Google Patents
一种自适应光学传像用柔性光路 Download PDFInfo
- Publication number
- CN107450180A CN107450180A CN201710948989.2A CN201710948989A CN107450180A CN 107450180 A CN107450180 A CN 107450180A CN 201710948989 A CN201710948989 A CN 201710948989A CN 107450180 A CN107450180 A CN 107450180A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- group
- relay lens
- lens
- image
- dimensional
- 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.)
- Pending
Links
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 title claims abstract description 48
- 230000003044 adaptive effect Effects 0.000 title claims abstract description 15
- 239000000835 fiber Substances 0.000 claims abstract description 69
- 230000004075 alteration Effects 0.000 claims abstract description 21
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims abstract description 14
- 238000010276 construction Methods 0.000 claims abstract description 5
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 18
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 claims description 17
- 239000005304 optical glass Substances 0.000 claims description 13
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 claims description 12
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims description 11
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims description 11
- 230000002708 enhancing effect Effects 0.000 claims description 11
- 230000005284 excitation Effects 0.000 claims description 10
- 230000008676 import Effects 0.000 claims description 10
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 claims description 10
- 238000003384 imaging method Methods 0.000 claims description 8
- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims description 6
- 238000009738 saturating Methods 0.000 claims description 6
- 230000008054 signal transmission Effects 0.000 claims description 5
- 229920000049 Carbon (fiber) Polymers 0.000 claims description 3
- 239000004917 carbon fiber Substances 0.000 claims description 3
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 3
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 229920005594 polymer fiber Polymers 0.000 claims description 3
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 239000010703 silicon Substances 0.000 claims description 3
- 229920002521 macromolecule Polymers 0.000 claims 2
- 229920000344 molecularly imprinted polymer Polymers 0.000 claims 1
- 238000006116 polymerization reaction Methods 0.000 claims 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 4
- 238000005286 illumination Methods 0.000 description 4
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 3
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 3
- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 2
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 2
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 2
- 238000012634 optical imaging Methods 0.000 description 2
- 230000011664 signaling Effects 0.000 description 2
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 1
- 238000007334 copolymerization reaction Methods 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 230000009022 nonlinear effect Effects 0.000 description 1
- 230000005622 photoelectricity Effects 0.000 description 1
- 230000000644 propagated effect Effects 0.000 description 1
- 208000008918 voyeurism Diseases 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B27/00—Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
- G02B27/0025—Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00 for optical correction, e.g. distorsion, aberration
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B27/00—Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B27/00—Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
- G02B27/0025—Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00 for optical correction, e.g. distorsion, aberration
- G02B27/0068—Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00 for optical correction, e.g. distorsion, aberration having means for controlling the degree of correction, e.g. using phase modulators, movable elements
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Investigating, Analyzing Materials By Fluorescence Or Luminescence (AREA)
- Microscoopes, Condenser (AREA)
Abstract
一种自适应光学传像用柔性光路,特别是多片透镜组通过机械万向节相连以实现多自由度转动而形成的可弯曲传像光路,并由光路中的波前传感器和可变形反射镜实时矫正像差,可代替传像光纤束用于弯曲管道内图像的无失真高分辨率传输,它包括耦合透镜,中继透镜,物镜,机械万向节,分束镜,微透镜阵列,传像光纤束,二维光电检测器,可变形反射镜和二向色镜;本发明结构简单,体积小,成本低,可代替传像光纤束用于弯曲管道内图像的无失真高分辨率传输。
Description
技术领域
本发明涉及一种自适应光学传像用柔性光路,特别是多片透镜组通过机械万向节相连以实现多自由度转动而形成的可弯曲传像光路,并由光路中的波前传感器和可变形反射镜实时矫正像差,可代替传像光纤束用于弯曲管道内图像的无失真高分辨率传输。
背景技术
为了在弯曲管状结构内实现图像的无失真传输,通常的方法是采用传像光纤束。传像光纤束与照明光纤束均由多达数千至数万根光纤组成。传像光纤束两端的光纤排列完全相同,其中每根光纤在两端的位置一一对应,使传像光纤束一侧的图像能够完整不失真地传输到传像光纤束的另一侧;而照明光纤束两端的光纤排列完全不同,照明光纤束一侧的图像传输到传像光纤束的另一侧时已经完全打乱,因此照明光纤束只能用于照明。
传像光纤束的优点是直径小,具有一定可弯曲性(对于两端和中间都粘合的传像光纤束取决于单根光纤的直径,数量等参数;对于两端粘合,中间散开不粘合的传像光纤束则不存在此问题)等优点。但是传像光纤束也存在很多缺点:1.加工工艺复杂,成本较高;2.存在一定断丝率,长期使用影响成像品质;3.无法高质量传输超快激光脉冲,导致无法被用于非线性光学成像。因为激发光源发出的超快激光脉冲在普通光纤和透镜等光学元件中传输主要受到自相位调制和群速度延迟这两种效应影响而展宽。传像光纤束由数千至数万根单模光纤组成,由于每根单模光纤的直径仅为数微米,脉宽100fs 能量10nJ的激光脉冲在单模光纤中经过1cm的长度由于自相位调制效应就被展宽到1-10ps,峰值能量大大降低。能量越强,自相位调制效应越明显,且很难补偿。展宽后的激光脉冲继续在光纤中传播会以群速度延迟效应带来的展宽为主,而这种展宽是可以被补偿的。展宽的激光脉冲会使非线性效应的激发效率大大降低。因此传像光纤束虽然已被用于单光子荧光激发的共聚焦内窥成像,而却无法用于非线性光学成像。4.成像分辨率低:采用传像光纤束的光学成像系统的分辨率=(传像光纤束中相邻两根单模光纤中心的间距)*物镜的数值孔径/传像光纤束的数值孔径,常见的传像光纤束中相邻两根单模光纤中心的间距最小在3um左右,传像光纤束的数值孔径约为0.5左右,而受传像光纤束的应用的局限性,物镜往往无法使用台式显微镜的标准高数值孔径物镜,只能使用小直径的微型物镜,其数值孔径最高为0.5-0.8左右,因此采用传像光纤束的光学成像系统的分辨率通常为2-3um,个别最小为1.0um;5.成像为网格状,需要后期图像处理,成像质量低,相邻光纤之间存在信号串扰,相邻光纤之间材料易被激发产生荧光噪声等。
为了解决传像光纤束存在的上述问题,可采用多片透镜组通过机械万向节相连以实现多自由度转动而形成的可弯曲传像光路,可代替传像光纤束用于弯曲管道内图像的无失真高分辨率传输。由于多片透镜组会产生像差的累积,如果每片透镜组都尽采用复杂的光学结构进行像差的矫正,会使可弯曲传像光路的体积,成本和加工难度大大增加。因此,本发明通过增加光路中的波前传感器和可变形反射镜实时矫正像差,可以大大简化每片透镜组的结构,使可弯曲传像光路的体积,成本和加工难度大大降低。
发明内容
本发明涉及一种自适应光学传像用柔性光路,特别是多片透镜组通过机械万向节相连以实现多自由度转动而形成的可弯曲传像光路,并由光路中的波前传感器和可变形反射镜实时矫正像差,可代替传像光纤束用于弯曲管道内图像的无失真高分辨率传输。
为实现上述目的,本发明采用技术方案是:它包括一组耦合透镜,多组中继透镜,一组物镜,多组机械万向节,一组分束镜,一组微透镜阵列,一组传像光纤束,一组二维光电检测器,一组可变形反射镜和一组二向色镜。可变形反射镜的一个输入端与外部激发光源,外部二维扫描器及其附属透镜相连;可变形反射镜的另一个输入端与外部控制计算机相连;可变形反射镜的输出端与二向色镜的输入端相连;二向色镜的一个输出端与外部光电检测器相连;二向色镜的另一输出端与耦合透镜的输入端相连;耦合透镜的输出端与第一组中继透镜的输入端相连;第一组中继透镜的输出端与第一组机械万向节的输入端相连;第一组机械万向节的输出端与第二组中继透镜的输入端相连;以此类推,第N组中继透镜的输出端与第N组机械万向节的输入端相连;第N组机械万向节的输出端与分束镜的输入端相连;分束镜的一个输出端与物镜的输入端相连;物镜的输出端与外部样品相连;分束镜的另一个输出端与微透镜阵列的输入端相连;微透镜阵列的输出端与传像光纤束的输入端相连;传像光纤束的输出端与二维光电检测器的输入端相连;二维光电检测器的输出端与外部控制计算机相连;外部激发光源,外部二维扫描器及其附属透镜等元件将二维扫描超快激光照射在可变形反射镜的反射面,再由二向色镜导入耦合透镜和第一组中继透镜,第一组中继透镜将二维平面成像在第一组中继透镜和第二组中继透镜之间的空气间隙中,第二组中继透镜将二维平面继续成像在第二组中继透镜和第三组中继透镜之间的空气间隙中,以此类推,第N组中继透镜将二维平面继续成像在第N组中继透镜和分束镜之间的空气间隙中, 二维扫描超快激光通过分束镜分为两束,其中一束经过物镜扫描聚焦在外部样品中,在焦点处激发出的非线性光学信号由物镜收集并成像在物镜和第N组中继透镜之间的空气间隙中,第N组中继透镜将二维平面继续成像在第N组中继透镜和第N-1组中继透镜之间的空气间隙中,以此类推,第二组中继透镜将二维平面继续成像在第二组中继透镜和第一组中继透镜之间的空气间隙中;第一组中继透镜将二维平面继续成像在第一组中继透镜外的空气间隙中,通过二向色镜由外部光电检测器转换为电信号;另一束经过微透镜阵列导入传像光纤束,并传输至二维光电检测器, 二维光电检测器将光信号转变为电信号传输至外部控制计算机,外部控制计算机根据计算结果控制可变形反射镜进行形变,从而补偿像差。
所述的耦合透镜为消色差设计,设计波长为100nm至2000nm之间的任意3个波长,材料为光学玻璃或高分子聚合物或以上两者的复合,表面有增强透射率的光学镀膜,用于将外部光导入多组中继透镜。
所述的中继透镜为消色差设计,设计波长为100nm至2000nm之间的任意3个波长,材料为光学玻璃或高分子聚合物或以上两者的复合,表面有增强透射率的光学镀膜,用于超快激光的二维平面进行中继成像,多组中继透镜之间具有空气间隙,超快激光的二维扫描平面被聚焦在空气间隙中,相邻两组中继透镜通过可转动的机械万向节相连接。
所述的物镜为消色差设计,设计波长为100nm至2000nm之间的任意3个波长,材料为光学玻璃或高分子聚合物或以上两者的复合,表面有增强透射率的光学镀膜,用于将入射的超快激光聚焦在外部样品中,激发出非线性光学信号,并以落射式检测的方式收集非线性光学信号。
所述的机械万向节用于将相邻两片透镜的XYZ三个平动自由度限制,使相邻两片透镜只能以穿过各自的焦平面与各自光轴的交点的某一旋转轴在三维空间做自由旋转运动,该机械万向节的中部为空心结构,不阻挡相邻两片透镜之间的二维平面,该机械万向节简化后则成为铰链,使相邻两片透镜只能以穿过各自的焦平面与各自光轴的交点的旋转轴在二维平面做自由旋转运动,该机械万向节为金属或高分子聚合物或碳纤维或以上材料的复合。
所述的分束镜用于将入射的超快激光分成两束,其中一束通过其中一束经过物镜扫描聚焦在外部样品中,另一束经过微透镜阵列导入传像光纤束,并传输至二维光电检测器,材料为光学玻璃或高分子聚合物或以上两者的复合。
所述的微透镜阵列将入射光束波前分割成微光束阵列,每束光聚焦到传像光纤束的端面上的某些光纤中,表面镀有波长为100nm-2000nm的增透膜,与传像光纤束和二维光电检测器共同组成Shack-Hartmann波前传感器。
所述的传像光纤束用于将远端的通过微透镜阵列聚焦的入射光束的微光束阵列传输到近端的二维光电检测器,与微透镜阵列和二维光电检测器共同组成Shack-Hartmann波前传感器。
所述的二维光电检测器用于检测传像光纤束传输的微光束阵列,将光信号转变为电信号,供外部控制计算机以计算出入射光束的波前畸变和光束偏移,从而进一步计算出像差。
所述的可变形反射镜用于在外部控制计算机的控制下产生反射表面的形变,对入射激光进行预畸变,从而补偿入射光束在耦合透镜和多组中继透镜中产生的像差,其工作原理为静电驱动的硅微加工薄膜或压电驱动。
所述的二向色镜用于分离入射激光和样品中激发出的光学信号,材料为光学玻璃或高分子聚合物或以上两者的复合,表面有增强透射率的光学镀膜。
本发明的工作原理是这样的:以实现TPEAF,SHG和CARS的检测为例说明,外部超快激光光源提供817nm的飞秒激光以及1064nm的皮秒激光。二者同轴共线,其中817nm飞秒激光用于TPEAF,SHG的激发光,产生500nm的TPEAF和400nm的SHG信号,也用作CARS的泵浦光,产生633nm的CARS信号;1064nm的皮秒激光用作CARS的斯托克斯光。包含817nm的飞秒激光以及1064nm的皮秒激光的超快激光脉冲(以下简称超快激光脉冲)经过外部二维扫描器进行二维扫描,之后通过扫描透镜,套筒透镜和显微镜物镜等一系列扫描光路,进入本发明;二维扫描超快激光照射在可变形反射镜的反射面,再由二向色镜导入耦合透镜和第一组中继透镜,多组中继透镜用于超快激光的二维扫描平面进行中继成像,多组中继透镜之间具有空气间隙,超快激光的二维扫描平面被聚焦在空气间隙中,避免了无法补偿的自相位调制效应带来的超快激光脉冲展宽,而由激发光路中介质带来的群延迟色散可由外部脉宽压缩器对超快激光脉冲进行预压缩来补偿。相邻两组中继透镜通过机械万向节相连接,从而实现了二维扫描超快激光的弯曲传输。第N组中继透镜将二维扫描平面继续成像在第N组中继透镜和分束镜之间的空气间隙中, 二维扫描超快激光通过分束镜分为两束,其中一束经过物镜扫描聚焦在外部样品中,在焦点处激发出的400nm的SHG,500nm的TPEAF和633nm的CARS信号再由物镜收集并成像在分束镜和第N组中继透镜之间的空气间隙中,第N组中继透镜将二维平面继续成像在第N组中继透镜和第N-1组中继透镜之间的空气间隙中,以此类推,第二组中继透镜将二维平面继续成像在第二组中继透镜和第一组中继透镜之间的空气间隙中;第一组中继透镜将二维平面继续成像在第一组中继透镜外的空气间隙中,通过二向色镜由外部光电检测器转换为电信号,外部光电检测器为多个光电倍增管或雪崩二极管。非线性光学信号通过多片外部二向色镜将不同波长的信号分离出来由不同的光电倍增管或雪崩二极管进行检测;另一束经过微透镜阵列导入传像光纤束,并传输至二维光电检测器, 二维光电检测器将光信号转变为电信号传输至外部控制计算机,外部控制计算机根据计算结果控制可变形反射镜进行形变,从而补偿像差。系统中包括由微透镜阵列、传像光纤束和二维光电检测器组成的Shack-Hartmann波前检测器,外部控制计算机和可变形反射镜组成的闭环控制系统,可实时补偿入射光束在耦合透镜和多组中继透镜中产生的像差。
本发明由于采用了上述技术方案,具有如下优点:
1、多片透镜组通过机械万向节相连以实现多自由度转动而形成的可弯曲传像光路,实现了二维扫描超快激光的弯曲传输;
2、通过将二维扫描平面的焦点置于多组中继透镜之间的空气间隙中,避免了无法补偿的自相位调制效应带来的超快激光脉冲展宽;而由激发光路中介质带来的群延迟色散可由外部脉宽压缩器对超快激光脉冲进行预压缩来补偿;
3、通过Shack-Hartmann波前检测器,外部控制计算机和可变形反射镜组成的闭环控制系统,可实时补偿入射光束在耦合透镜和多组中继透镜中产生的像差。
4、结构简单,体积小,成本低,能够对TPEAF,SHG,CARS等多种非线性信号进行同时检测;
5、分辨率高,不受传像光纤束的相邻光纤中心间距对分辨率的限制;
6、成像质量高,无传像光纤束网格状成像等缺点。
附图说明
图1为本发明的结构框图;
图2为本发明的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步说明:如图1-2所示,它包括一组耦合透镜1,多组中继透镜2,一组物镜3,多组机械万向节4,一组分束镜5,一组微透镜阵列6,一组传像光纤束7,一组二维光电检测器8,一组可变形反射镜9和一组二向色镜10。可变形反射镜9的一个输入端与外部激发光源,外部二维扫描器及其附属透镜相连;可变形反射镜9的另一个输入端与外部控制计算机相连;可变形反射镜9的输出端与二向色镜10的输入端相连;二向色镜10的一个输出端与外部光电检测器相连;二向色镜10的另一输出端与耦合透镜1的输入端相连;耦合透镜1的输出端与第一组中继透镜2.1的输入端相连;第一组中继透镜2.1的输出端与第一组机械万向节4.1的输入端相连;第一组机械万向节4.1的输出端与第二组中继透镜2.2的输入端相连;以此类推,第N组中继透镜2.N的输出端与第N组机械万向节4.N的输入端相连;第N组机械万向节4.N的输出端与分束镜5的输入端相连;分束镜5的一个输出端与物镜3的输入端相连;物镜3的输出端与外部样品相连;分束镜5的另一个输出端与微透镜阵列6的输入端相连;微透镜阵列6的输出端与传像光纤束7的输入端相连;传像光纤束7的输出端与二维光电检测器8的输入端相连;二维光电检测器8的输出端与外部控制计算机相连;外部激发光源,外部二维扫描器及其附属透镜等元件将二维扫描超快激光照射在可变形反射镜9的反射面,再由二向色镜10导入耦合透镜1和第一组中继透镜2.1,第一组中继透镜2.1将二维平面成像在第一组中继透镜2.1和第二组中继透镜2.2之间的空气间隙中,第二组中继透镜2.2将二维平面继续成像在第二组中继透镜2.2和第三组中继透镜2.3之间的空气间隙中,以此类推,第N组中继透镜2.N将二维平面继续成像在第N组中继透镜2.N和分束镜5之间的空气间隙中, 二维扫描超快激光通过分束镜5分为两束,其中一束经过物镜3扫描聚焦在外部样品中,在焦点处激发出的非线性光学信号由物镜3收集并成像在物镜3和第N组中继透镜2.N之间的空气间隙中,第N组中继透镜2.N将二维平面继续成像在第N组中继透镜2.N和第N-1组中继透镜2.N-1之间的空气间隙中,以此类推,第二组中继透镜2.2将二维平面继续成像在第二组中继透镜2.2和第一组中继透镜2.1之间的空气间隙中;第一组中继透镜2.1将二维平面继续成像在第一组中继透镜2.1外的空气间隙中,通过二向色镜10由外部光电检测器转换为电信号;另一束经过微透镜6阵列导入传像光纤束7,并传输至二维光电检测器8, 二维光电检测器8将光信号转变为电信号传输至外部控制计算机,外部控制计算机根据计算结果控制可变形反射镜9进行形变,从而补偿像差。
所述的耦合透镜1为消色差设计,设计波长为100nm至2000nm之间的任意3个波长,材料为光学玻璃或高分子聚合物或以上两者的复合,表面有增强透射率的光学镀膜,用于将外部光导入多组中继透镜2。
所述的中继透镜2为消色差设计,设计波长为100nm至2000nm之间的任意3个波长,材料为光学玻璃或高分子聚合物或以上两者的复合,表面有增强透射率的光学镀膜,用于超快激光的二维平面进行中继成像,多组中继透镜2之间具有空气间隙,超快激光的二维扫描平面被聚焦在空气间隙中,相邻两组中继透镜通过可转动的机械万向节4相连接。
所述的物镜3为消色差设计,设计波长为100nm至2000nm之间的任意3个波长,材料为光学玻璃或高分子聚合物或以上两者的复合,表面有增强透射率的光学镀膜,用于将入射的超快激光聚焦在外部样品中,激发出非线性光学信号,并以落射式检测的方式收集非线性光学信号。
所述的机械万向节4用于将相邻两片透镜的XYZ三个平动自由度限制,使相邻两片透镜只能以穿过各自的焦平面与各自光轴的交点的某一旋转轴在三维空间做自由旋转运动,该机械万向节4的中部为空心结构,不阻挡相邻两片透镜之间的二维平面,该机械万向节4简化后则成为铰链,使相邻两片透镜只能以穿过各自的焦平面与各自光轴的交点的旋转轴在二维平面做自由旋转运动,该机械万向节4为金属或高分子聚合物或碳纤维或以上材料的复合。
所述的分束镜5用于将入射的超快激光分成两束,其中一束通过其中一束经过物镜3扫描聚焦在外部样品中,另一束经过微透镜阵列6导入传像光纤束7,并传输至二维光电检测器8,材料为光学玻璃或高分子聚合物或以上两者的复合。
所述的微透镜阵列6将入射光束波前分割成微光束阵列,每束光聚焦到传像光纤束7的端面上的某些光纤中,表面镀有波长为100nm-2000nm的增透膜,与传像光纤束7和二维光电检测器8共同组成Shack-Hartmann波前传感器。
所述的传像光纤束7用于将远端的通过微透镜阵列6聚焦的入射光束的微光束阵列传输到近端的二维光电检测器8,与微透镜阵列6和二维光电检测器8共同组成Shack-Hartmann波前传感器。
所述的二维光电检测器8用于检测传像光纤束7传输的微光束阵列,将光信号转变为电信号,供外部控制计算机以计算出入射光束的波前畸变和光束偏移,从而进一步计算出像差。
所述的可变形反射镜9用于在外部控制计算机的控制下产生反射表面的形变,对入射激光进行预畸变,从而补偿入射光束在耦合透镜1和多组中继透镜2中产生的像差,其工作原理为静电驱动的硅微加工薄膜或压电驱动。
所述的二向色镜10用于分离入射激光和样品中激发出的光学信号,材料为光学玻璃或高分子聚合物或以上两者的复合,表面有增强透射率的光学镀膜。
本发明的工作原理是这样的:以实现TPEAF,SHG和CARS的检测为例说明,外部超快激光光源提供817nm的飞秒激光以及1064nm的皮秒激光。二者同轴共线,其中817nm飞秒激光用于TPEAF,SHG的激发光,产生500nm的TPEAF和400nm的SHG信号,也用作CARS的泵浦光,产生633nm的CARS信号;1064nm的皮秒激光用作CARS的斯托克斯光。包含817nm的飞秒激光以及1064nm的皮秒激光的超快激光脉冲(以下简称超快激光脉冲)经过外部二维扫描器进行二维扫描,之后通过扫描透镜,套筒透镜和显微镜物镜等一系列扫描光路,进入本发明;二维扫描超快激光照射在可变形反射镜9的反射面,再由二向色镜10导入耦合透镜1和第一组中继透镜2.1,多组中继透镜2用于超快激光的二维扫描平面进行中继成像,多组中继透镜2之间具有空气间隙,超快激光的二维扫描平面被聚焦在空气间隙中,避免了无法补偿的自相位调制效应带来的超快激光脉冲展宽,而由激发光路中介质带来的群延迟色散可由外部脉宽压缩器对超快激光脉冲进行预压缩来补偿。相邻两组中继透镜2通过机械万向节4相连接,从而实现了二维扫描超快激光的弯曲传输。第N组中继透镜2.N将二维扫描平面继续成像在第N组中继透镜2.N和分束镜5之间的空气间隙中, 二维扫描超快激光通过分束镜5分为两束,其中一束经过物镜3扫描聚焦在外部样品中,在焦点处激发出的400nm的SHG,500nm的TPEAF和633nm的CARS信号再由物镜3收集并成像在分束镜5和第N组中继透镜2.N之间的空气间隙中,第N组中继透镜2.N将二维平面继续成像在第N组中继透镜2.N和第N-1组中继透镜2.N-1之间的空气间隙中,以此类推,第二组中继透镜2.2将二维平面继续成像在第二组中继透镜2.2和第一组中继透镜2.1之间的空气间隙中;第一组中继透镜2.1将二维平面继续成像在第一组中继透镜2.1外的空气间隙中,通过二向色镜10由外部光电检测器转换为电信号,外部光电检测器为多个光电倍增管或雪崩二极管。非线性光学信号通过多片外部二向色镜将不同波长的信号分离出来由不同的光电倍增管或雪崩二极管进行检测;另一束经过微透镜阵列6导入传像光纤束7,并传输至二维光电检测器8, 二维光电检测器8将光信号转变为电信号传输至外部控制计算机,外部控制计算机根据计算结果控制可变形反射镜9进行形变,从而补偿像差。系统中包括由微透镜阵列6、传像光纤束7和二维光电检测器8组成的Shack-Hartmann波前检测器,外部控制计算机和可变形反射镜9组成的闭环控制系统,可实时补偿入射光束在耦合透镜1和多组中继透镜2中产生的像差。
Claims (10)
1.一种自适应光学传像用柔性光路,其特征在于:它包括一组耦合透镜,多组中继透镜,一组物镜,多组机械万向节,一组分束镜,一组微透镜阵列,一组传像光纤束,一组二维光电检测器,一组可变形反射镜和一组二向色镜;可变形反射镜的一个输入端与外部激发光源,外部二维扫描器及其附属透镜相连;可变形反射镜的另一个输入端与外部控制计算机相连;可变形反射镜的输出端与二向色镜的输入端相连;二向色镜的一个输出端与外部光电检测器相连;二向色镜的另一输出端与耦合透镜的输入端相连;耦合透镜的输出端与第一组中继透镜的输入端相连;第一组中继透镜的输出端与第一组机械万向节的输入端相连;第一组机械万向节的输出端与第二组中继透镜的输入端相连;以此类推,第N组中继透镜的输出端与第N组机械万向节的输入端相连;第N组机械万向节的输出端与分束镜的输入端相连;分束镜的一个输出端与物镜的输入端相连;物镜的输出端与外部样品相连;分束镜的另一个输出端与微透镜阵列的输入端相连;微透镜阵列的输出端与传像光纤束的输入端相连;传像光纤束的输出端与二维光电检测器的输入端相连;二维光电检测器的输出端与外部控制计算机相连;外部激发光源,外部二维扫描器及其附属透镜等元件将二维扫描超快激光照射在可变形反射镜的反射面,再由二向色镜导入耦合透镜和第一组中继透镜,第一组中继透镜将二维平面成像在第一组中继透镜和第二组中继透镜之间的空气间隙中,第二组中继透镜将二维平面继续成像在第二组中继透镜和第三组中继透镜之间的空气间隙中,以此类推,第N组中继透镜将二维平面继续成像在第N组中继透镜和分束镜之间的空气间隙中, 二维扫描超快激光通过分束镜分为两束,其中一束经过物镜扫描聚焦在外部样品中,在焦点处激发出的非线性光学信号由物镜收集并成像在物镜和第N组中继透镜之间的空气间隙中,第N组中继透镜将二维平面继续成像在第N组中继透镜和第N-1组中继透镜之间的空气间隙中,以此类推,第二组中继透镜将二维平面继续成像在第二组中继透镜和第一组中继透镜之间的空气间隙中;第一组中继透镜将二维平面继续成像在第一组中继透镜外的空气间隙中,通过二向色镜由外部光电检测器转换为电信号;另一束经过微透镜阵列导入传像光纤束,并传输至二维光电检测器, 二维光电检测器将光信号转变为电信号传输至外部控制计算机,外部控制计算机根据计算结果控制可变形反射镜进行形变,从而补偿像差。
2.如权利要求1所述的一种自适应光学传像用柔性光路,其特征在于:所述的耦合透镜为消色差设计,设计波长为100nm至2000nm之间的任意3个波长,材料为光学玻璃或高分子聚合物或以上两者的复合,表面有增强透射率的光学镀膜。
3.如权利要求1所述的一种自适应光学传像用柔性光路,其特征在于:所述的中继透镜为消色差设计,设计波长为100nm至2000nm之间的任意3个波长,材料为光学玻璃或高分子聚合物或以上两者的复合,表面有增强透射率的光学镀膜,用于超快激光的二维平面进行中继成像,多组中继透镜之间具有空气间隙,超快激光的二维扫描平面被聚焦在空气间隙中,相邻两组中继透镜通过可转动的机械万向节相连接。
4.如权利要求1所述的一种自适应光学传像用柔性光路,其特征在于:所述的物镜为消色差设计,设计波长为100nm至2000nm之间的任意3个波长,材料为光学玻璃或高分子聚合物或以上两者的复合,表面有增强透射率的光学镀膜,用于将入射的超快激光聚焦在外部样品中,激发出非线性光学信号,并以落射式检测的方式收集非线性光学信号。
5.如权利要求1所述的一种自适应光学传像用柔性光路,其特征在于:所述的机械万向节用于将相邻两片透镜的XYZ三个平动自由度限制,使相邻两片透镜只能以穿过各自的焦平面与各自光轴的交点的某一旋转轴在三维空间做自由旋转运动,该机械万向节的中部为空心结构,不阻挡相邻两片透镜之间的二维平面,该机械万向节简化后则成为铰链,使相邻两片透镜只能以穿过各自的焦平面与各自光轴的交点的旋转轴在二维平面做自由旋转运动,该机械万向节为金属或高分子聚合物或碳纤维或以上材料的复合。
6.如权利要求1所述的一种自适应光学传像用柔性光路,其特征在于:所述的分束镜用于将入射的超快激光分成两束,其中一束通过其中一束经过物镜扫描聚焦在外部样品中,另一束经过微透镜阵列导入传像光纤束,并传输至二维光电检测器,材料为光学玻璃或高分子聚合物或以上两者的复合。
7.如权利要求1所述的一种自适应光学传像用柔性光路,其特征在于:所述的微透镜阵列将入射光束波前分割成微光束阵列,每束光聚焦到传像光纤束的端面上的某些光纤中,表面镀有波长为100nm-2000nm的增透膜,与传像光纤束和二维光电检测器共同组成Shack-Hartmann波前传感器。
8.如权利要求1所述的一种自适应光学传像用柔性光路,其特征在于:所述的传像光纤束用于将远端的通过微透镜阵列聚焦的入射光束的微光束阵列传输到近端的二维光电检测器,与微透镜阵列和二维光电检测器共同组成Shack-Hartmann波前传感器。
9.如权利要求1所述的一种自适应光学传像用柔性光路,其特征在于:所述的二维光电检测器用于检测传像光纤束传输的微光束阵列,将光信号转变为电信号,供外部控制计算机以计算出入射光束的波前畸变和光束偏移,从而进一步计算出像差。
10.如权利要求1所述的一种自适应光学传像用柔性光路,其特征在于:所述的可变形反射镜用于在外部控制计算机的控制下产生反射表面的形变,对入射激光进行预畸变,从而补偿入射光束在耦合透镜和多组中继透镜中产生的像差,其工作原理为静电驱动的硅微加工薄膜或压电驱动。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201710948989.2A CN107450180A (zh) | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 一种自适应光学传像用柔性光路 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201710948989.2A CN107450180A (zh) | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 一种自适应光学传像用柔性光路 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN107450180A true CN107450180A (zh) | 2017-12-08 |
Family
ID=60498727
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201710948989.2A Pending CN107450180A (zh) | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 一种自适应光学传像用柔性光路 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN107450180A (zh) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110933279A (zh) * | 2019-12-16 | 2020-03-27 | 中国辐射防护研究院 | 确定微透镜阵列、中继镜和图像传感器相对位置的方法 |
CN115508857A (zh) * | 2022-08-31 | 2022-12-23 | 核工业西南物理研究院 | 一种应用于聚变等离子体的成像设备 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102608100A (zh) * | 2012-03-02 | 2012-07-25 | 中国科学院光电技术研究所 | 利用光纤产生的四波混频信号进行cars成像的系统及方法 |
EP2579085A1 (de) * | 2011-10-08 | 2013-04-10 | JenLab GmbH | Flexibles nichtlineares Laserscanning Mikroskop zur nicht-invasiven dreidimensionalen Detektion |
CN104668203A (zh) * | 2015-01-29 | 2015-06-03 | 合肥泰禾光电科技股份有限公司 | 光纤照明系统、物料分选设备及分选方法 |
CN205942076U (zh) * | 2016-07-27 | 2017-02-08 | 凝辉(天津)科技有限责任公司 | 显微镜物镜旋转光路 |
CN207516639U (zh) * | 2017-10-12 | 2018-06-19 | 凝辉(天津)科技有限责任公司 | 一种自适应光学传像用柔性光路 |
-
2017
- 2017-10-12 CN CN201710948989.2A patent/CN107450180A/zh active Pending
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP2579085A1 (de) * | 2011-10-08 | 2013-04-10 | JenLab GmbH | Flexibles nichtlineares Laserscanning Mikroskop zur nicht-invasiven dreidimensionalen Detektion |
CN102608100A (zh) * | 2012-03-02 | 2012-07-25 | 中国科学院光电技术研究所 | 利用光纤产生的四波混频信号进行cars成像的系统及方法 |
CN104668203A (zh) * | 2015-01-29 | 2015-06-03 | 合肥泰禾光电科技股份有限公司 | 光纤照明系统、物料分选设备及分选方法 |
CN205942076U (zh) * | 2016-07-27 | 2017-02-08 | 凝辉(天津)科技有限责任公司 | 显微镜物镜旋转光路 |
CN207516639U (zh) * | 2017-10-12 | 2018-06-19 | 凝辉(天津)科技有限责任公司 | 一种自适应光学传像用柔性光路 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
王艳红;王海伟;王高: "基于微透镜阵列的高效率光纤耦合系统设计" * |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110933279A (zh) * | 2019-12-16 | 2020-03-27 | 中国辐射防护研究院 | 确定微透镜阵列、中继镜和图像传感器相对位置的方法 |
CN115508857A (zh) * | 2022-08-31 | 2022-12-23 | 核工业西南物理研究院 | 一种应用于聚变等离子体的成像设备 |
CN115508857B (zh) * | 2022-08-31 | 2024-07-16 | 核工业西南物理研究院 | 一种应用于聚变等离子体的成像设备 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN110488247A (zh) | 一种二维mems扫描振镜激光雷达系统 | |
US11428924B2 (en) | Devices and methods for conveying and controlling light beams for lensless endo-microscopic imagery | |
CN101900873A (zh) | 将辐射源模块光耦合到多焦点共聚焦显微镜的多模光纤 | |
JP2013509614A (ja) | 拡大ビームインターフェースデバイスおよびその製作方法 | |
CN104459670B (zh) | 一种基于光纤阵列的多光谱探测波长转换系统 | |
CN107456202A (zh) | 一种非线性光学柔性内窥成像设备 | |
CN201589623U (zh) | 光纤光栅传感器解调装置 | |
CN105021128A (zh) | 基于光束扫描共焦探测技术的探针传感方法及装置 | |
CN107003506A (zh) | 具有低畸变像差的显微镜 | |
US11703572B2 (en) | Component assembly for a lidar sensor, and lidar sensor | |
CN107450180A (zh) | 一种自适应光学传像用柔性光路 | |
CN108710135A (zh) | 一种用于异轴配置大视场激光三维探测的视场拼接系统 | |
CN110098868A (zh) | 一种自适应阵列接收空间相干光通信系统 | |
CN109444850A (zh) | 相控阵激光雷达 | |
CN107632386A (zh) | 一种基于单光纤关联成像的内窥镜系统及成像方法 | |
JP2016109517A (ja) | レーザレーダ装置 | |
Zhao et al. | Image transport through silica-air random core optical fiber | |
CN104813215A (zh) | 共聚焦显微镜 | |
JP2009045358A (ja) | 撮像装置 | |
CN207516639U (zh) | 一种自适应光学传像用柔性光路 | |
CN103884659A (zh) | 角分辨微纳光谱分析装置 | |
CN102032950A (zh) | 一种通过白日观测恒星测量整层大气相干长度的方法 | |
CN210155423U (zh) | 一种包含光电检测器的二维扫描器 | |
CN101464557A (zh) | 一种消激光散斑光学结构 | |
CN210155406U (zh) | 一种三维头戴式显微镜 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
TA01 | Transfer of patent application right |
Effective date of registration: 20210524 Address after: Room 704-2, building 7, 188 Fuchunjiang Road, science and Technology City, Suzhou high tech Zone, Suzhou City, Jiangsu Province Applicant after: Suzhou yibolun Photoelectric Instrument Co.,Ltd. Address before: 300221 25-2-301, Meijiang road landscape garden, Hexi District, Tianjin Applicant before: NYMPH (TIANJIN) TECHNOLOGY Co.,Ltd. |
|
TA01 | Transfer of patent application right | ||
AD01 | Patent right deemed abandoned |
Effective date of abandoning: 20240312 |
|
AD01 | Patent right deemed abandoned |