JP7111598B2 - Optical Probes, Optical Displacement Gauges, and Surface Profilometers - Google Patents

Optical Probes, Optical Displacement Gauges, and Surface Profilometers Download PDF

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本発明は、光プローブ、光学変位計、および表面形状測定機に関する。 The present invention relates to optical probes, optical displacement meters, and surface profilometers.

例えば、表面形状測定機等の測定機に用いられる光学変位計が知られている。光学変位計は、測定光の集光スポットを被測定面に沿って走査する。光学変位計は、被測定面からの反射光の光強度信号に基づいて、被測定面の変位を測定する。
しかし、被測定面が光透過性を有しかつ被測定物が測定方向において薄い場合には、被測定面と重なる他の反射面における反射光が光学変位計に入射するおそれがある。この場合、光学変位計の受光量が被測定面の反射光量からずれることに起因して測定精度が低下する。
このような測定精度の低下を抑制するため、集光スポットの焦点深度を浅くする技術が知られている。
例えば、特許文献1には、測定用光束の近軸光成分を遮光することによって、測定用光束の周辺光成分を使用する光学式変位測定器が記載されている。特許文献1に記載の技術によれば、近軸光成分が遮光されるので、被測定面に入射角が大きな光が照射される。この結果、被測定面が光透過性を有する場合にも被測定面以外の反射光の影響を除去しやすい。
For example, an optical displacement meter used in a measuring machine such as a surface profile measuring machine is known. The optical displacement meter scans a focused spot of measurement light along the surface to be measured. The optical displacement gauge measures the displacement of the surface to be measured based on the light intensity signal of the reflected light from the surface to be measured.
However, if the surface to be measured is light transmissive and the object to be measured is thin in the measurement direction, there is a possibility that reflected light from another reflecting surface that overlaps the surface to be measured will enter the optical displacement meter. In this case, the amount of light received by the optical displacement meter deviates from the amount of reflected light from the surface to be measured, resulting in a decrease in measurement accuracy.
Techniques for reducing the focal depth of the condensed spot are known in order to suppress such deterioration in measurement accuracy.
For example, Patent Literature 1 describes an optical displacement measuring instrument that uses the peripheral light component of the measurement beam by blocking the paraxial light component of the measurement beam. According to the technique described in Patent Document 1, the paraxial light component is blocked, so that the surface to be measured is irradiated with light having a large incident angle. As a result, even when the surface to be measured is light transmissive, it is easy to remove the influence of reflected light other than the surface to be measured.

特開2003-207323号公報Japanese Patent Application Laid-Open No. 2003-207323

しかしながら、上記のような関連技術の光学変位計および表面形状測定機には、以下の問題がある。
特許文献1に記載の技術によれば、近軸光成分が遮光されるので、測定用光束の光利用効率が低下してしまう。特に、光学変位計に用いる光プローブを小径化しようとする場合、光利用効率の低下による光量不足は測定精度にも影響しやすい。
さらに特許文献1では、周辺光成分のみ用いるので、受光部としてシングルモードファイバーを使用する場合には、シングルモードファイバーへの結合効率が格段に低下してしまう。
この結果、特許文献1に記載の技術によれば、光学変位計に用いる光プローブの受光部としてシングルファイバーを使用できないので、光プローブの小型化、軽量化が難しい。
測定用光束の焦点深度を浅くする目的で、例えば、対物レンズの焦点距離を短くしたり、対物レンズの開口数(NA)を大きくしたりすることも考えられる。この場合、対物レンズが大口径化したり、対物レンズの作動距離が短くなったりする。被測定物の形状によっては、被測定面を走査する際に光プローブの先端部と被測定面とが干渉してしまう。この結果、測定可能な被測定面の形状に制約が生じてしまう。
However, the related art optical displacement meter and surface profilometer as described above have the following problems.
According to the technique described in Patent Document 1, the paraxial light component is blocked, so the light utilization efficiency of the light flux for measurement is lowered. In particular, when attempting to reduce the diameter of an optical probe used in an optical displacement meter, insufficient light intensity due to a decrease in light utilization efficiency tends to affect measurement accuracy.
Furthermore, in Patent Document 1, only the ambient light component is used, so when a single mode fiber is used as the light receiving section, the efficiency of coupling to the single mode fiber is significantly reduced.
As a result, according to the technique described in Patent Document 1, it is difficult to reduce the size and weight of the optical probe because a single fiber cannot be used as the light receiving portion of the optical probe used in the optical displacement meter.
For the purpose of shallowing the depth of focus of the measurement light flux, for example, shortening the focal length of the objective lens or increasing the numerical aperture (NA) of the objective lens may be considered. In this case, the diameter of the objective lens is increased, or the working distance of the objective lens is shortened. Depending on the shape of the object to be measured, the tip of the optical probe interferes with the surface to be measured when scanning the surface to be measured. As a result, the shape of the surface to be measured that can be measured is restricted.

本発明は、上記のような問題に鑑みてなされたものであり、光透過性を有する薄肉の被測定物であっても精度よく被測定面の変位を測定することができ、かつ光利用効率に優れる光プローブ、光学変位計、および表面形状測定機を提供することを目的とする。 SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made in view of the problems described above, and is capable of accurately measuring the displacement of a surface to be measured even for a thin, light-transmitting object to be measured, and at the same time improving the efficiency of light utilization. An object of the present invention is to provide an optical probe, an optical displacement meter, and a surface shape measuring instrument that are excellent in

上記の課題を解決するために、本発明の第1の態様の光プローブは、光を出射する光出射部と、前記光出射部から出射された前記光を集光する第1集光光学素子と、前記第1集光光学素子によって集光された光束を光軸に交差する方向に屈曲させることによってリング状光束に変換する第1光束変換素子と、前記リング状光束を集光して集光光を被測定面に照射し、前記被測定面からの反射光を集光する第2集光光学素子と、前記反射光を、前記反射光のうち前記第2集光光学素子における周辺部を通過する周辺光成分を前記光軸の近くに移すことによって縮径された縮径光束に、変換する第2光束変換素子と、前記縮径光束を集光する第3集光光学素子と、集光された前記縮径光束を受光する受光部と、を備える。 In order to solve the above problems, the optical probe of the first aspect of the present invention includes a light emitting section for emitting light, and a first condensing optical element for condensing the light emitted from the light emitting section. a first beam converting element that converts the beam condensed by the first condensing optical element into a ring-shaped beam by bending the beam in a direction that intersects the optical axis; a second condensing optical element for irradiating a surface to be measured with light and condensing the reflected light from the surface to be measured; a second beam transforming element for transforming an ambient light component passing through the optical axis into a reduced diameter beam by moving it closer to the optical axis; a third focusing optical element for collecting the diameter reduced beam; a light receiving unit that receives the condensed diameter-reduced light flux.

上記光プローブでは、前記第1光束変換素子は、前記第2光束変換素子を構成し、前記第1集光光学素子は、前記第3集光光学素子を構成してもよい。 In the above optical probe, the first beam conversion element may constitute the second beam conversion element, and the first condensing optical element may constitute the third condensing optical element.

上記光プローブでは、前記第1光束変換素子および前記第2光束変換素子の少なくとも一方は、一対の円錐レンズを含んでもよい。 In the optical probe, at least one of the first beam transforming element and the second beam transforming element may include a pair of conical lenses.

上記光プローブでは、前記第1集光光学素子は、前記光から平行光を形成してもよい。 In the above optical probe, the first condensing optical element may form parallel light from the light.

上記光プローブでは、前記受光部は、前記第3集光光学素子によって集光された前記縮径光束が入射する光ファイバーを含んでもよい。 In the above optical probe, the light receiving section may include an optical fiber into which the diameter-reduced light flux condensed by the third condensing optical element is incident.

上記光プローブでは、前記リング状光束に変換される前の前記光束における軸上光束を遮光する第1遮光部をさらに備えてもよい。 The optical probe may further include a first light shielding section that shields an axial light beam in the light beam before being converted into the ring-shaped light beam.

上記光プローブでは、前記リング状光束の内側を通過する光を遮光する第2遮光部をさらに備えてもよい。 The optical probe may further include a second light shielding section that shields light passing through the inner side of the ring-shaped light beam.

上記光プローブでは、前記リング状光束の外側を通過する光を遮光する第3遮光部をさらに備えてもよい。 The optical probe may further include a third light shielding section that shields light passing outside the ring-shaped light beam.

上記光プローブでは、前記リング状光束に変換される前の前記光束の外側を通過する光を遮光する第4遮光部をさらに備えてもよい。 The optical probe may further include a fourth light shielding section that shields light passing outside the light flux before being converted into the ring-shaped light flux.

本発明の第2の態様の光学変位計は、上記光プローブと、少なくとも光軸方向において、前記被測定面に対して前記光プローブを相対移動させる第1移動部と、前記受光部で受光した光強度信号に基づいて、前記被測定面の前記光軸方向における変位を計測する変位計測部と、を備える。 An optical displacement meter according to a second aspect of the present invention includes the optical probe, a first moving section that relatively moves the optical probe with respect to the surface to be measured at least in the optical axis direction, and a light receiving section that receives light. a displacement measuring unit that measures the displacement of the surface to be measured in the optical axis direction based on the light intensity signal.

本発明の第3の態様の表面形状測定機は、上記光学変位計と、前記光学変位計を、前記保持部に対して、少なくとも前記光軸に交差する方向に相対移動させる第2移動部と、を備える。 A surface profile measuring instrument according to a third aspect of the present invention comprises the above optical displacement gauge, and a second moving section that moves the optical displacement gauge relative to the holding section at least in a direction intersecting the optical axis. , provided.

本発明の光プローブ、光学変位計、および表面形状測定機によれば、光透過性を有する薄肉の被測定物であっても精度よく被測定面の変位を測定することができ、かつ光利用効率に優れる。 INDUSTRIAL APPLICABILITY According to the optical probe, the optical displacement meter, and the surface shape measuring instrument of the present invention, it is possible to accurately measure the displacement of the surface to be measured even for a thin, light-transmitting object to be measured. Efficient.

本発明の第1の実施形態の光プローブ、光学変位計、および表面形状測定機の構成例を示す模式図である。BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS It is a schematic diagram which shows the structural example of the optical probe of the 1st Embodiment of this invention, an optical displacement meter, and a surface profile measuring machine. 本発明の第1の実施形態の光学変位計における計測ユニットの構成例を示す模式図である。FIG. 3 is a schematic diagram showing a configuration example of a measurement unit in the optical displacement meter of the first embodiment of the present invention; 本発明の第1の実施形態の表面形状測定機の動作説明図である。FIG. 4 is an explanatory diagram of the operation of the surface shape measuring instrument according to the first embodiment of the present invention; 本発明の第2の実施形態の光プローブおよび光学変位計の構成例を示す模式図である。FIG. 5 is a schematic diagram showing a configuration example of an optical probe and an optical displacement gauge according to a second embodiment of the present invention; 本発明の第2の実施形態における光プローブに用いる円錐レンズの模式的な正面図である。FIG. 5 is a schematic front view of a conical lens used in the optical probe according to the second embodiment of the present invention; 図5におけるA-A断面図である。FIG. 6 is a cross-sectional view taken along the line AA in FIG. 5; 本発明の第2の実施形態の光プローブに用いる第1遮光部の作用を説明する模式図である。FIG. 10 is a schematic diagram illustrating the action of the first light shielding section used in the optical probe of the second embodiment of the present invention; 本発明の第3の実施形態の光プローブおよび光学変位計の構成例を示す模式図である。FIG. 10 is a schematic diagram showing a configuration example of an optical probe and an optical displacement meter according to a third embodiment of the present invention; 本発明の第4の実施形態の光プローブおよび光学変位計の構成例を示す模式図である。FIG. 10 is a schematic diagram showing a configuration example of an optical probe and an optical displacement meter according to a fourth embodiment of the present invention; 本発明の第5の実施形態の光プローブおよび光学変位計の構成例を示す模式図である。FIG. 11 is a schematic diagram showing a configuration example of an optical probe and an optical displacement meter according to a fifth embodiment of the present invention;

以下では、本発明の実施形態について添付図面を参照して説明する。すべての図面において、実施形態が異なる場合であっても、同一または相当する部材には同一の符号を付し、共通する説明は省略する。 Embodiments of the present invention are described below with reference to the accompanying drawings. In all the drawings, even when the embodiments are different, the same or corresponding members are denoted by the same reference numerals, and common explanations are omitted.

[第1の実施形態]
本発明の第1の実施形態の光プローブ、光学変位計、および表面形状測定機について説明する。
図1は、本発明の第1の実施形態の光プローブ、光学変位計、および表面形状測定機の構成例を示す模式図である。図2は、本発明の第1の実施形態の光学変位計における計測ユニットの構成例を示す模式図である。
[First embodiment]
An optical probe, an optical displacement meter, and a surface shape measuring instrument according to a first embodiment of the present invention will be described.
FIG. 1 is a schematic diagram showing a configuration example of an optical probe, an optical displacement gauge, and a surface shape measuring instrument according to a first embodiment of the present invention. FIG. 2 is a schematic diagram showing a configuration example of a measurement unit in the optical displacement meter of the first embodiment of the invention.

図1に示すように、本実施形態の表面形状測定機70は、ステージ30、光学変位計60A、および制御部100を備える。 As shown in FIG. 1, the surface shape measuring instrument 70 of this embodiment includes a stage 30, an optical displacement gauge 60A, and a control section 100. As shown in FIG.

ステージ30は、保持部31と、移動部32(第2移動部)とを備える。
保持部31は、被測定物を保持する。保持部31の構成は、被測定物を保持できれば特に限定されない。例えば、保持部31は、被測定物を保持する目的で、チャック機構、吸着機構などを含んでもよい。
表面形状測定機70で測定する被測定物は、被測定面において第1光学系60Aから照射される光を反射できれば、特に限定されない。例えば、被測定物の例としては、光学素子、光学素子の基材、成形型などが挙げられる。
光学素子の例としては、レンズ、プリズム、ミラーなどが挙げられる。光学素子における被測定面の形状は特に限定されない。例えば、光学素子における被測定面は、凹面、凸面、平面などであってもよい。
光学素子の基材の例としては、光学素子の形状に形成されたガラス基材、プラスチック基材などが挙げられる。
成形型の例としては、光学素子用の成形型、光学素子以外の部品を成形する成形型が挙げられる。
The stage 30 includes a holding portion 31 and a moving portion 32 (second moving portion).
The holding part 31 holds the object to be measured. The configuration of the holding part 31 is not particularly limited as long as it can hold the object to be measured. For example, the holding section 31 may include a chuck mechanism, a suction mechanism, or the like for the purpose of holding the object to be measured.
The object to be measured by the surface shape measuring instrument 70 is not particularly limited as long as the surface to be measured can reflect the light emitted from the first optical system 60A. For example, examples of objects to be measured include optical elements, substrates for optical elements, molds, and the like.
Examples of optical elements include lenses, prisms, mirrors, and the like. The shape of the surface to be measured in the optical element is not particularly limited. For example, the surface to be measured in the optical element may be a concave surface, a convex surface, a flat surface, or the like.
Examples of substrates for optical elements include glass substrates and plastic substrates formed in the shape of optical elements.
Examples of molds include molds for optical elements and molds for molding parts other than optical elements.

以下では、被測定物が、被測定レンズ40からなる場合の例で説明する。被測定レンズ40の形状は特に限定されない。図1に示す例では、被測定レンズ40は凸メニスカスレンズである。被測定レンズ40は、第1面40aおよび第2面40bを有する。第1面40aは凹面からなる。第2面40bは第1面40aと同軸に配置された凸面からなる。
被測定レンズ40のレンズ厚は特に限定されない。
被測定レンズ40の被測定面は、第1面40aであってもよいし、第2面40bであってもよい。図1に示す例では、被測定面は、第1面40aである。
被測定レンズ40はガラスレンズであってもよいし、プラスチックレンズであってもよい。
An example in which the object to be measured is the lens 40 to be measured will be described below. The shape of the lens 40 to be measured is not particularly limited. In the example shown in FIG. 1, the lens 40 to be measured is a convex meniscus lens. The lens 40 to be measured has a first surface 40a and a second surface 40b. The first surface 40a is a concave surface. The second surface 40b is a convex surface arranged coaxially with the first surface 40a.
The lens thickness of the lens 40 to be measured is not particularly limited.
The surface to be measured of the lens 40 to be measured may be the first surface 40a or the second surface 40b. In the example shown in FIG. 1, the surface to be measured is the first surface 40a.
The lens 40 to be measured may be a glass lens or a plastic lens.

移動部32は、保持部31を移動可能に支持する。移動部32は、保持部31を、少なくとも後述する光学変位計60Aの光軸Oに交差する方向に移動させる。移動部32は、さらに保持部31を光軸Oに沿う方向(以下、光軸方向と称する場合がある)に移動させてもよい。例えば、移動部32は、ゴニオステージ、回転ステージ、XYステージなどを含んでもよい。移動部32は、さらに光軸方向に移動するZステージを含んでもよい。
移動部32は、後述する制御部100と通信可能に接続され、制御部100からの制御信号によって移動量が制御される。
移動部32は、保持部31に保持された被測定面を光軸Oに対して相対移動させる。移動部32は被測定面を移動させるとき、被測定面が光軸Oと直交しかつ光軸O上の点Pを通過する状態を保つことがより好ましい。点Pは測定基準位置である。例えば、点Pは、後述する光プローブ10Aの移動中立位置における測定用光束の結像位置である。
The moving part 32 movably supports the holding part 31 . The moving part 32 moves the holding part 31 at least in a direction intersecting an optical axis O of an optical displacement meter 60A, which will be described later. The moving part 32 may further move the holding part 31 in a direction along the optical axis O (hereinafter sometimes referred to as an optical axis direction). For example, the moving section 32 may include a goniometer stage, a rotating stage, an XY stage, and the like. The moving part 32 may further include a Z stage that moves in the optical axis direction.
The moving unit 32 is communicably connected to a control unit 100 to be described later, and the amount of movement is controlled by a control signal from the control unit 100 .
The moving part 32 relatively moves the surface to be measured held by the holding part 31 with respect to the optical axis O. As shown in FIG. More preferably, when the moving part 32 moves the surface to be measured, the surface to be measured is orthogonal to the optical axis O and maintains a state in which the point P on the optical axis O is passed through. Point P is the measurement reference position. For example, the point P is the imaging position of the measurement light flux at the movement neutral position of the optical probe 10A, which will be described later.

光学変位計60Aにおける変位測定方法としては、被測定面に照射される測定用光束の反射光強度に基づく適宜の変位測定方法が用いられる。例えば、光学変位計60Aに好適な変位測定方法の例としては、干渉計を用いる方法(以下、干渉計方式)、同軸共焦点光学系を用いる方法(以下、同軸共焦点方式)などが挙げられる。
干渉計方式では、参照面を有する干渉計光学系が用いられる。干渉計方式では、参照面における測定用光束の反射光束と、被測定面における測定用光束の反射光束とを、干渉させる。干渉光強度は、被測定面と干渉計光学系との光軸方向の相対変位によって変化する。干渉光強度の振幅および位相の情報から相対変位が算出される。
同軸共焦点方式では、同軸共焦点光学系を通して測定用光束を被測定面に照射する。被測定面からの測定用光束の反射光束を共焦点位置に配置された受光部で受光する。受光部における反射光束の信号強度は、被測定面が焦点位置に配置されたときに最大となる。同軸共焦点光学系と被測定面とを光軸方向に相対移動させて、信号強度が最大となる相対移動量を求めることによって、被測定面の相対変位が算出される。
As a displacement measuring method in the optical displacement meter 60A, an appropriate displacement measuring method based on the reflected light intensity of the measurement light beam irradiated on the surface to be measured is used. For example, examples of displacement measurement methods suitable for the optical displacement meter 60A include a method using an interferometer (hereinafter referred to as an interferometer method) and a method using a coaxial confocal optical system (hereinafter referred to as a coaxial confocal method). .
The interferometric method uses an interferometer optical system having a reference surface. In the interferometer method, the reflected light flux of the measurement light flux on the reference surface and the reflected light flux of the measurement light flux on the surface to be measured are caused to interfere with each other. The interference light intensity changes according to the relative displacement in the optical axis direction between the surface to be measured and the interferometer optical system. A relative displacement is calculated from the amplitude and phase information of the interfering light intensity.
In the coaxial confocal method, the surface to be measured is irradiated with a measuring light beam through a coaxial confocal optical system. A light-receiving unit arranged at a confocal position receives the reflected light flux of the measurement light flux from the surface to be measured. The signal intensity of the reflected light flux at the light receiving section is maximized when the surface to be measured is arranged at the focal position. The relative displacement of the surface to be measured is calculated by relatively moving the coaxial confocal optical system and the surface to be measured in the optical axis direction and obtaining the amount of relative movement that maximizes the signal intensity.

光学変位計60Aの変位測定方法は、干渉計方式でもよいし、同軸共焦点方式でもよいが、以下では、干渉計方式の一例で説明する。光学変位計60Aにおいて、干渉計光学系以外の構成は、特に断らない限り、同軸共焦点方式にも使用できる。
光学変位計60Aは、光プローブ10A、光プローブ移動部7(第1移動部)、および計測ユニット20を備える。
The displacement measurement method of the optical displacement meter 60A may be an interferometer method or a coaxial confocal method, but an example of the interferometer method will be described below. In the optical displacement meter 60A, the configuration other than the interferometer optical system can also be used for the coaxial confocal method unless otherwise specified.
The optical displacement meter 60A includes an optical probe 10A, an optical probe moving section 7 (first moving section), and a measuring unit 20. As shown in FIG.

光プローブ10Aは、筐体10a、第1光ファイバー1、参照部材2、第1集光レンズ3(第1集光光学素子、第3集光光学素子)、第1円錐レンズ4(第1光束変換素子、第2光束変換素子)、第2円錐レンズ5(第1光束変換素子、第2光束変換素子)、および第2集光レンズ6(第2集光光学素子)を備える。 The optical probe 10A includes a housing 10a, a first optical fiber 1, a reference member 2, a first condensing lens 3 (first condensing optical element, third condensing optical element), a first conical lens 4 (first beam conversion element, second beam converting element), second conical lens 5 (first beam converting element, second beam converting element), and second condenser lens 6 (second condenser optical element).

筐体10aは、細長い有底筒部材である。筐体10aの長手方向における第1端部E1(図示左側の端部)には、後述する第1光ファイバー1の先端部1bが固定されている。筐体10aの長手方向における第2端部E2(図示右側の端部)には、長手方向に開口する開口部10bが形成されている。
筐体10aの内部には、光軸Oに沿って、先端部1b、参照部材2、第1集光レンズ3、第1円錐レンズ4、第2円錐レンズ5、および第2集光レンズ6がこの順に配置されている。光軸Oは、筐体10aの長手方向に延びている。
先端部1b、参照部材2、第1集光レンズ3、第1円錐レンズ4、第2円錐レンズ5、および第2集光レンズ6は、図示略の固定部材によって筐体10aに固定されている。
The housing 10a is an elongated cylindrical member with a bottom. A tip portion 1b of a first optical fiber 1, which will be described later, is fixed to a first end portion E1 (end portion on the left side in the figure) in the longitudinal direction of the housing 10a. An opening 10b that opens in the longitudinal direction is formed at a second end E2 (the right end in the drawing) of the housing 10a in the longitudinal direction.
Inside the housing 10a, along the optical axis O, there are a tip portion 1b, a reference member 2, a first condenser lens 3, a first conical lens 4, a second conical lens 5, and a second condenser lens 6. arranged in this order. The optical axis O extends in the longitudinal direction of the housing 10a.
The tip portion 1b, the reference member 2, the first condenser lens 3, the first conical lens 4, the second conical lens 5, and the second condenser lens 6 are fixed to the housing 10a by a fixing member (not shown). .

第1光ファイバー1は、基端部1c(図2参照)から先端部1bに延びるシングルモードファイバーである。
図2に示すように、基端部1cは、後述する計測ユニット20の内部に配置されている。
図1に示すように、先端部1b(光出射部、受光部)は、筐体10aの第1端部E1の内側において、光軸Oと同軸に固定されている。先端部1bには、光ファイバー端面1aが形成されている。光ファイバー端面1aは、第1光ファイバー1への光入射および第1光ファイバー1からの光出射が可能である。
The first optical fiber 1 is a single-mode fiber extending from a proximal end 1c (see FIG. 2) to a distal end 1b.
As shown in FIG. 2, the base end portion 1c is arranged inside a measurement unit 20, which will be described later.
As shown in FIG. 1, the tip portion 1b (light emitting portion, light receiving portion) is fixed coaxially with the optical axis O inside the first end portion E1 of the housing 10a. An optical fiber end surface 1a is formed at the tip portion 1b. The optical fiber end surface 1 a allows light to enter and exit the first optical fiber 1 .

参照部材2は、面精度が良好な光透過性の平行平板からなる。参照部材2は、第1光ファイバー1の光ファイバー端面1aに近接して配置されている。ただし、光ファイバー端面1aが、参照部材2の後述する参照面を兼ねる構成も可能である。この場合には、光ファイバー端面1aに近接する参照部材は配置されない。
参照部材2において、光ファイバー端面1a寄りの表面は、干渉計における参照面が形成されている。例えば、参照面は、ビームスプリッタ面で形成される。
参照部材2は、第1光ファイバー1からの入射光束を参照面において、透過光束と反射光束とに分割する。
The reference member 2 is made of a light-transmissive parallel plate with good surface precision. The reference member 2 is arranged close to the optical fiber end face 1 a of the first optical fiber 1 . However, a configuration is also possible in which the optical fiber end surface 1a also serves as a reference surface of the reference member 2, which will be described later. In this case, no reference member is arranged close to the optical fiber end face 1a.
In the reference member 2, a reference surface in an interferometer is formed on the surface near the optical fiber end surface 1a. For example, the reference plane is formed by the beam splitter plane.
The reference member 2 splits the incident light flux from the first optical fiber 1 into a transmitted light flux and a reflected light flux on the reference surface.

第1集光レンズ3は、正の屈折力を有する単レンズ、または全体として正の屈折力を有するレンズ群からなる。ただし、図1に示す例では、第1集光レンズ3は、第1面3aおよび第2面3bが光軸方向に対向する単レンズである。第1面3aは参照部材2に対向するレンズ面である。第2面3bは、後述する第1円錐レンズ4に対向するレンズ面である。
第1集光レンズ3は、光軸Oと同軸に配置されている。本実施形態では、第1集光レンズ3の前側焦点は、先端部1bに合わされている。これにより、第1集光レンズ3は、先端部1bからの出射光を平行光束にするコリメータレンズを構成している。
The first condenser lens 3 is composed of a single lens having positive refractive power or a group of lenses having positive refractive power as a whole. However, in the example shown in FIG. 1, the first condenser lens 3 is a single lens in which the first surface 3a and the second surface 3b face each other in the optical axis direction. The first surface 3 a is a lens surface facing the reference member 2 . The second surface 3b is a lens surface facing a first conical lens 4, which will be described later.
The first condenser lens 3 is arranged coaxially with the optical axis O. As shown in FIG. In this embodiment, the front focus of the first condenser lens 3 is aligned with the tip portion 1b. Thus, the first condenser lens 3 constitutes a collimator lens that converts the light emitted from the tip portion 1b into a parallel light beam.

第1円錐レンズ4は、円錐面4aと、平面4bと、が光軸方向において対向した透過光学素子である。第1円錐レンズ4は、円錐面4aの頂点4cを通る平面4bの法線を回転中心線とする回転対称プリズムからなる。
第1円錐レンズ4の平面4bは、第1集光レンズ3の第2面3bと対向している。第1円錐レンズ4は、光軸Oと同軸に配置されている。
第1円錐レンズ4は、平面4bに入射して円錐面4aを透過する透過光の光路を光軸Oに向けて屈曲させる。
The first conical lens 4 is a transmissive optical element in which a conical surface 4a and a flat surface 4b face each other in the optical axis direction. The first conical lens 4 is a rotationally symmetrical prism having a center line of rotation normal to a plane 4b passing through the vertex 4c of the conical surface 4a.
The plane 4 b of the first conical lens 4 faces the second surface 3 b of the first condenser lens 3 . The first conical lens 4 is arranged coaxially with the optical axis O.
The first conical lens 4 bends toward the optical axis O the optical path of the transmitted light incident on the flat surface 4b and transmitted through the conical surface 4a.

第2円錐レンズ5は、円錐面5aと、平面5bと、が光軸方向において対向した透過光学素子である。第2円錐レンズ5は、円錐面5aの頂点5cを通る平面5bの法線を回転中心線とする回転対称プリズムからなる。
第2円錐レンズ5の円錐面5aは、第1円錐レンズ4の円錐面4aと対向している。第2円錐レンズ5は、光軸Oと同軸に配置されている。
第2円錐レンズ5は、平面5bに入射して円錐面5aを透過する透過光の光路を光軸Oに向けて屈曲させる。
本実施形態では、円錐面5aの頂角の大きさは、第1円錐レンズ4の円錐面4aの頂角の大きさに等しい。
The second conical lens 5 is a transmissive optical element in which a conical surface 5a and a flat surface 5b face each other in the optical axis direction. The second conical lens 5 is composed of a rotationally symmetrical prism having a rotational center line normal to a plane 5b passing through the vertex 5c of the conical surface 5a.
The conical surface 5 a of the second conical lens 5 faces the conical surface 4 a of the first conical lens 4 . The second conical lens 5 is arranged coaxially with the optical axis O.
The second conical lens 5 bends toward the optical axis O the optical path of the transmitted light incident on the flat surface 5b and transmitted through the conical surface 5a.
In this embodiment, the apex angle of the conical surface 5 a is equal to the apex angle of the conical surface 4 a of the first conical lens 4 .

第2集光レンズ6は、正の屈折力を有する単レンズ、または全体として正の屈折力を有するレンズ群からなる。ただし、図1に示す例では、第2集光レンズ6は、第1面6aおよび第2面6bが光軸方向に対向する単レンズである。第1面6aは第1円錐レンズ4の平面5bに対向するレンズ面である。第2面6bは、開口部10bに臨むレンズ面である。
第2集光レンズ6は、光軸Oと同軸に配置されている。
The second condenser lens 6 consists of a single lens with positive refractive power or a lens group with positive refractive power as a whole. However, in the example shown in FIG. 1, the second condenser lens 6 is a single lens in which the first surface 6a and the second surface 6b face each other in the optical axis direction. The first surface 6 a is a lens surface that faces the plane 5 b of the first conical lens 4 . The second surface 6b is a lens surface facing the opening 10b.
The second condenser lens 6 is arranged coaxially with the optical axis O. As shown in FIG.

光プローブ移動部7は、光学変位計60Aを少なくとも光軸方向に移動可能に支持する。光プローブ移動部7は、光学変位計60Aを光軸方向に移動させることによって、光学変位計60Aから出射される測定用光束の集光位置を光軸方向に高精度に進退させる。
光プローブ移動部7の構成は、光学変位計60Aを光軸方向に、必要な測定精度に応じた精度で移動できれば特に限定されない。例えば、光プローブ移動部7としては、ピエゾ素子駆動機構などが用いられてもよい。
光プローブ移動部7は、後述する制御部100と通信可能に接続され、制御部100からの制御信号によって移動量が制御される。
The optical probe moving unit 7 supports the optical displacement meter 60A so as to be movable at least in the optical axis direction. By moving the optical displacement meter 60A in the optical axis direction, the optical probe moving unit 7 advances and retreats the condensing position of the measurement light flux emitted from the optical displacement meter 60A in the optical axis direction with high accuracy.
The configuration of the optical probe moving unit 7 is not particularly limited as long as the optical displacement meter 60A can be moved in the optical axis direction with accuracy corresponding to required measurement accuracy. For example, as the optical probe moving unit 7, a piezoelectric element driving mechanism or the like may be used.
The optical probe moving unit 7 is communicably connected to a control unit 100 to be described later, and the amount of movement is controlled by a control signal from the control unit 100 .

図2に示すように、計測ユニット20は、光源21、カップリングレンズ22、第2光ファイバー23、光ファイバーカプラ24、第3光ファイバー25、集光レンズ26、受光素子27、および変位計側部28を備える。 As shown in FIG. 2, the measurement unit 20 includes a light source 21, a coupling lens 22, a second optical fiber 23, an optical fiber coupler 24, a third optical fiber 25, a condenser lens 26, a light receiving element 27, and a displacement meter side portion 28. Prepare.

光源21は、変位測定に用いる光を放射する。光学変位計60Aでは干渉計方式が用いられるので、光源21は可干渉光を放射する。光源21としては、半導体レーザ、ガスレーザなどが用いられてもよい。本実施形態では、一例として半導体レーザが用いられている。この場合、光源21が放射する光は発散光である。 Light source 21 emits light used for displacement measurement. Since the optical displacement meter 60A uses an interferometer system, the light source 21 emits coherent light. A semiconductor laser, a gas laser, or the like may be used as the light source 21 . In this embodiment, a semiconductor laser is used as an example. In this case, the light emitted by the light source 21 is divergent light.

カップリングレンズ22は、光源21から放射される光を後述する第2光ファイバー23に光結合する。
カップリングレンズ22は、光源21に発光点と、入射端面23aにおけるコア中心と、が互いに光学的に共役になる位置に配置される。カップリングレンズ22は、光源21が放射する光を集光し、第2光ファイバー23の入射端面23a上に結像する。
The coupling lens 22 optically couples light emitted from the light source 21 to a second optical fiber 23 which will be described later.
The coupling lens 22 is arranged at a position where the light emitting point of the light source 21 and the center of the core on the incident end surface 23a are optically conjugate with each other. The coupling lens 22 collects the light emitted by the light source 21 and forms an image on the incident end surface 23 a of the second optical fiber 23 .

第2光ファイバー23は、カップリングレンズ22によって光結合された光を第1光ファイバー1に伝送する。
第2光ファイバー23は、長手方向において第1端部および第2端部を有する。第2光ファイバー23の第1端部には、コアが露出した入射端面23aが形成されている。第2光ファイバー23の第2端部は、後述する光ファイバーカプラ24のポートに接続されている。例えば、第2光ファイバー23はシングルモードファイバーからなる。
The second optical fiber 23 transmits the light optically coupled by the coupling lens 22 to the first optical fiber 1 .
The second optical fiber 23 has a first end and a second end in the longitudinal direction. The first end of the second optical fiber 23 is formed with an incident end face 23a with an exposed core. A second end of the second optical fiber 23 is connected to a port of an optical fiber coupler 24, which will be described later. For example, the second optical fiber 23 consists of a single mode fiber.

光ファイバーカプラ24は、第1ポート24a、第2ポート24b、および第3ポート24cを有する。光ファイバーカプラ24は、第1ポート24aに入射した光を第2ポート24bに出射する。光ファイバーカプラ24は、第2ポート24bに入射した光を第3ポート24cに出射する。
第1ポート24aには、第2光ファイバー23の第2端部が光接続されている。
第2ポート24bには、第1光ファイバー1の基端部1cが光接続されている。
第3ポート24cには、後述する第3光ファイバー25の第1端部が光接続されている。
The fiber optic coupler 24 has a first port 24a, a second port 24b and a third port 24c. The optical fiber coupler 24 outputs the light incident on the first port 24a to the second port 24b. The optical fiber coupler 24 outputs the light incident on the second port 24b to the third port 24c.
A second end of a second optical fiber 23 is optically connected to the first port 24a.
The base end portion 1c of the first optical fiber 1 is optically connected to the second port 24b.
A first end of a third optical fiber 25, which will be described later, is optically connected to the third port 24c.

第3光ファイバー25は、光ファイバーカプラ24の第3ポート24cから出射される光を伝送する。
第3光ファイバー25は、長手方向において第1端部および第2端部を有する。第3光ファイバー25の第1端部は、光ファイバーカプラ24の第3ポート24cに光接続されている。第3光ファイバー25の第2端部には、コアが露出した出射端面25aが形成されている。例えば、第3光ファイバー25はシングルモードファイバーからなる。
The third optical fiber 25 transmits light emitted from the third port 24 c of the optical fiber coupler 24 .
The third optical fiber 25 has a first end and a second end in the longitudinal direction. A first end of the third optical fiber 25 is optically connected to a third port 24 c of the optical fiber coupler 24 . A second end of the third optical fiber 25 is formed with an emission end face 25a with an exposed core. For example, the third optical fiber 25 consists of a single mode fiber.

集光レンズ26は、第3光ファイバー25の出射端面25aから出射される光を集光する。
受光素子27は、集光レンズ26による集光位置に配置される。受光素子27は、集光レンズ26によって集光される光を光電変換する。受光素子27は、光電変換によって生成された光強度信号を、後述する変位計側部28に送出する。
受光素子27としては、光源21で発生される波長光を精度よく光電変換できる適宜の光検出素子、光検出器が使用可能である。
The condensing lens 26 condenses the light emitted from the emission end surface 25 a of the third optical fiber 25 .
The light-receiving element 27 is arranged at a light condensing position by the condensing lens 26 . The light receiving element 27 photoelectrically converts the light condensed by the condensing lens 26 . The light-receiving element 27 sends out a light intensity signal generated by photoelectric conversion to a displacement gauge side section 28, which will be described later.
As the light-receiving element 27, an appropriate photo-detecting element or photo-detector capable of photoelectric conversion of wavelength light generated by the light source 21 can be used.

変位計側部28は、受光素子27から送出された光強度信号に基づいて、被測定面の光軸方向における変位を計測する。変位計側部28は、後述する制御部100と通信可能に接続されており、制御部100からの制御信号に基づいて、光源21の駆動および受光素子27からの光強度信号の信号処理を行う。
変位計側部28が行う変位計測処理については、光学変位計60Aの動作とともに説明する。
The displacement meter side part 28 measures the displacement of the surface to be measured in the optical axis direction based on the light intensity signal sent from the light receiving element 27 . The displacement meter side unit 28 is communicably connected to a control unit 100, which will be described later, and drives the light source 21 and processes a light intensity signal from the light receiving element 27 based on a control signal from the control unit 100. .
The displacement measurement processing performed by the displacement meter side section 28 will be described together with the operation of the optical displacement meter 60A.

図1に示す制御部100は、表面形状測定機70および光学変位計60Aの測定動作を制御する。制御部100は、使用者が操作入力を行う操作部100aを備える。例えば、操作部100aは、キーボード、操作ボタン、操作レバー、操作パネル、操作スイッチなどの適宜の操作入力手段を有する。
制御部100は、ステージ30、光プローブ移動部7、および変位計側部28(図2参照)と通信可能に接続されている。制御部100は、操作部100aを通した操作入力に基づいて、表面形状測定機70の各装置部分を制御する。
例えば、制御部100は、光プローブ移動部7およびステージ30の少なくとも一方に制御信号を送出することによって、光学変位計60Aと、保持部31に保持された被測定物との相対位置を調整する制御を行う。本実施形態では、形状測定の前に、制御部100には被測定面の設計上の形状データが記憶されている。制御部100は、記憶された設計上の形状データに基づいて、被測定面上の点を、例えば、測定基準位置Pに移動させることができる。
例えば、制御部100は、変位計側部28に制御信号を送出することによって、光学変位計60Aによる形状測定の開始および停止を制御する。
制御部100が行う具体的な制御については、表面形状測定機70および光学変位計60Aの動作とともに説明する。
The control unit 100 shown in FIG. 1 controls the measurement operations of the surface shape measuring machine 70 and the optical displacement meter 60A. The control unit 100 includes an operation unit 100a through which a user performs an operation input. For example, the operation unit 100a has appropriate operation input means such as a keyboard, operation buttons, operation levers, operation panel, and operation switches.
The control unit 100 is communicably connected to the stage 30, the optical probe moving unit 7, and the displacement meter side unit 28 (see FIG. 2). The control unit 100 controls each device part of the surface shape measuring machine 70 based on the operation input through the operation unit 100a.
For example, the control unit 100 sends a control signal to at least one of the optical probe moving unit 7 and the stage 30 to adjust the relative position between the optical displacement meter 60A and the object to be measured held by the holding unit 31. control. In this embodiment, design shape data of the surface to be measured is stored in the control unit 100 before shape measurement. The control unit 100 can move a point on the surface to be measured to, for example, the measurement reference position P based on the stored designed shape data.
For example, the control section 100 controls the start and stop of shape measurement by the optical displacement gauge 60A by sending a control signal to the displacement gauge side section 28 .
Specific control performed by the control unit 100 will be described together with the operations of the surface shape measuring machine 70 and the optical displacement meter 60A.

変位計側部28および制御部100の装置構成としては、例えば、CPU、メモリ、入出力インターフェース、外部記憶装置などを含むコンピュータが用いられてもよい。この場合、コンピュータは、後述する動作に対応する制御信号を生成する適宜の制御プログラムを実行する。制御プログラムは、上述のメモリ、外部記憶装置に記憶されていてもよい。制御プログラムは、記憶媒体から読み込むことでメモリにロードされてもよい。制御プログラムは、通信回線を通してメモリにロードされてもよい。
変位計側部28および制御部100の装置構成としては、例えば、それぞれの動作を実行させる適宜のハードウェアが用いられてもよいし、適宜のハードウェアとコンピュータとの組み合わせが用いられてもよい。
変位計側部28および制御部100は、互いに別体で構成されてもよいし、一体化されていてもよい。
As the device configuration of the displacement gauge side section 28 and the control section 100, for example, a computer including a CPU, a memory, an input/output interface, an external storage device, and the like may be used. In this case, the computer executes a suitable control program that generates control signals corresponding to the operations described below. The control program may be stored in the aforementioned memory or external storage device. The control program may be loaded into memory by reading from a storage medium. The control program may be loaded into memory through a communication line.
Appropriate hardware for executing respective operations may be used as the device configuration of the displacement meter side unit 28 and the control unit 100, or a combination of appropriate hardware and a computer may be used. .
The displacement meter side part 28 and the control part 100 may be configured separately from each other, or may be integrated.

次に、表面形状測定機70の動作例について、光プローブ10Aおよび光学変位計60Aの動作例を中心として説明する。
図3は、本発明の第1の実施形態の表面形状測定機の動作説明図である。
Next, an example of the operation of the surface shape measuring machine 70 will be described, centering on an example of the operation of the optical probe 10A and the optical displacement meter 60A.
FIG. 3 is an explanatory diagram of the operation of the surface profile measuring instrument according to the first embodiment of the present invention.

図1に示すように、表面形状測定機70においては、ステージ30が光学変位計60Aの第2端部E2と対向して位置されている。
例えば、被測定レンズ40の第1面40aの表面形状を測定する場合、図1に示すように、第1面40aを光学変位計60Aに向けた状態で被測定レンズ40を保持部31に保持させる。
操作部100aから形状測定を開始する操作入力がなされると、制御部100は、予め記憶された第1面40aの形状データに基づいて、表面形状測定における測定用光束の走査経路を算出する。
この後、制御部100は、光プローブ移動部7およびステージ30に、光プローブ10Aおよび被測定レンズ40の相対位置の初期化を行う制御信号を送出する。これにより、光プローブ移動部7は、光プローブ10Aを移動中立位置に移動する。ステージ30の移動部32は、第1面40a上における走査経路の始点を、第1面40aの設計上の形状データに基づいて測定基準位置Pに移動する。このとき、移動部32は、測定基準位置Pにおける第1面40aの法線を光軸Oに一致させることを目的として保持部31を回動させる。
以上で、光プローブ10Aおよび被測定レンズ40の配置の初期化が終了する。
As shown in FIG. 1, in the surface shape measuring instrument 70, the stage 30 is positioned to face the second end E2 of the optical displacement meter 60A.
For example, when measuring the surface shape of the first surface 40a of the lens 40 to be measured, as shown in FIG. Let
When an operation input for starting shape measurement is performed from the operation unit 100a, the control unit 100 calculates the scanning path of the measurement light beam for surface shape measurement based on the pre-stored shape data of the first surface 40a.
Thereafter, the control section 100 sends a control signal for initializing the relative positions of the optical probe 10A and the lens 40 to be measured to the optical probe moving section 7 and the stage 30 . Thereby, the optical probe moving section 7 moves the optical probe 10A to the movement neutral position. The moving part 32 of the stage 30 moves the starting point of the scanning path on the first surface 40a to the measurement reference position P based on the designed shape data of the first surface 40a. At this time, the moving part 32 rotates the holding part 31 for the purpose of aligning the normal line of the first surface 40a at the measurement reference position P with the optical axis O. As shown in FIG.
This completes the initialization of the arrangement of the optical probe 10A and the lens 40 to be measured.

この後、制御部100は、変位計側部28に変位測定を開始させる制御信号を送出する。
変位計側部28は、光源21を点灯する。図2に示すように、光源21は光束L0を出射する。光束L0は、カップリングレンズ22によって、入射端面23a上に集光される。光束L0は第2光ファイバー23に光結合される。光束L0は、図2において実線矢印で移動方向を示すように、第2光ファイバー23のコア内を第1ポート24aに向かって進む。光束L0は、第2光ファイバー23の端部に達すると、光ファイバーカプラ24の第1ポート24aに入射する。光束L0は、光ファイバーカプラ24内を第2ポート24bに向かって進む。光束L0は、光ファイバーカプラ24の第2ポート24bから出射される。これにより、光束L0は第1光ファイバー1の基端部1cに入射する。
After that, the control unit 100 sends a control signal to the displacement meter side unit 28 to start displacement measurement.
The displacement meter side part 28 lights the light source 21 . As shown in FIG. 2, the light source 21 emits a luminous flux L0. The light flux L0 is condensed on the incident end surface 23a by the coupling lens 22. As shown in FIG. The light flux L0 is optically coupled to the second optical fiber 23 . The light beam L0 travels through the core of the second optical fiber 23 toward the first port 24a, as indicated by the solid arrow in FIG. Upon reaching the end of the second optical fiber 23 , the light beam L 0 enters the first port 24 a of the optical fiber coupler 24 . The light flux L0 travels through the optical fiber coupler 24 towards the second port 24b. The light flux L0 is emitted from the second port 24b of the optical fiber coupler 24. FIG. As a result, the light flux L0 is incident on the base end portion 1c of the first optical fiber 1. As shown in FIG.

図1に示すように、光束L0は、第1光ファイバー1の光ファイバー端面1aに達すると、参照部材2に向けて出射される。
光束L0は、参照部材2の参照面で、反射光束L0rと、出射光束L1と、に分割される。
反射光束L0rは、第1光ファイバー1の光ファイバー端面1aに入射し、第1光ファイバー1内を光ファイバーカプラ24に向かって進む。
出射光束L1は、参照部材2から第1集光レンズ3に向かって放射される。出射光束L1は光軸Oを中心として光ファイバー端面1aから発散する。
As shown in FIG. 1, the luminous flux L0 is emitted toward the reference member 2 when it reaches the optical fiber end face 1a of the first optical fiber 1. As shown in FIG.
The luminous flux L0 is split at the reference surface of the reference member 2 into a reflected luminous flux L0r and an emitted luminous flux L1.
The reflected light beam L0r enters the optical fiber end face 1a of the first optical fiber 1 and travels through the first optical fiber 1 toward the optical fiber coupler 24 .
The emitted light flux L1 is emitted from the reference member 2 toward the first condenser lens 3 . The emitted light flux L1 diverges from the optical fiber end surface 1a with the optical axis O as the center.

図2に示すように、反射光束L0rは、第2ポート24bに入射した後、第3ポート24cを通して第3光ファイバー25に入射する。反射光束L0rは、第3光ファイバー25内を出射端面25aに向かって進む。反射光束L0rは、出射端面25aから出射した後、集光レンズ26によって受光素子27上に集光される。 As shown in FIG. 2, the reflected light flux L0r enters the third optical fiber 25 through the third port 24c after entering the second port 24b. The reflected light beam L0r travels through the third optical fiber 25 toward the output end surface 25a. The reflected light flux L0r is condensed on the light receiving element 27 by the condensing lens 26 after being emitted from the emission end face 25a.

図1に示すように、出射光束L1は、第1集光レンズ3に入射すると、第1集光レンズ3によって集光される。本実施形態では、第1集光レンズ3の前側焦点が光ファイバー端面1aに一致しているので、出射光束L1は、第1集光レンズ3によって平行光束L2に変換される。
平行光束L2は、光軸Oに沿って進む。平行光束L2は、第1円錐レンズ4の平面4bに入射すると、光軸Oに沿って進み、円錐面4aに到達する。
As shown in FIG. 1 , the emitted light flux L1 is condensed by the first condensing lens 3 when incident on the first condensing lens 3 . In this embodiment, the front focal point of the first condenser lens 3 coincides with the optical fiber end face 1a, so the emitted light flux L1 is converted by the first condenser lens 3 into a parallel light flux L2.
The parallel light beam L2 travels along the optical axis O. When the parallel light flux L2 is incident on the plane 4b of the first conical lens 4, it travels along the optical axis O and reaches the conical surface 4a.

円錐面4aは回転対称プリズムとして機能する。平行光束L2は、頂点4cを通る軸上光線を除いて、円錐面4aにて光軸Oに向かって一様に屈折される。
軸上光線は、原理的には光軸Oに沿って直進する。ただし、頂点4cの仕上がり形状によっては、仕上がり形状に応じて屈折されたり、散乱されたり、集光されたりする。軸上光線の近傍の光線も同様である。しかし、平行光束L2において、軸上光線成分の光量は、その他の成分に比べて格段に少ない。
The conical surface 4a functions as a rotationally symmetrical prism. The collimated light beam L2 is uniformly refracted toward the optical axis O at the conical surface 4a, except for axial rays passing through the vertex 4c.
An on-axis ray, in principle, travels straight along the optical axis O. However, depending on the finished shape of the vertex 4c, the light may be refracted, scattered, or condensed according to the finished shape. The same is true for rays in the vicinity of the on-axis ray. However, in the parallel light flux L2, the light quantity of the axial ray component is much smaller than that of the other components.

平行光束L2が光軸Oに向かって一様に屈折されると、光軸Oに交差する屈曲光束L3が形成される。屈曲光束L3が第2端部E2に向かって進むにつれて、平行光束L2の周辺光成分と、平行光束L2の中心光成分とが、漸次入れ替わる。
平行光束L2における最外の周辺光線が光軸Oと交差した後、屈曲光束L3は、第2端部E2の方に進むにつれて光軸Oから離れる。本明細書では、このように、光軸Oに直交する断面が円環状になった状態をリング状光束L4と称する。以下では、光束の断面に関して、特に断らない限り、光軸Oに直交する断面を単に「断面」と称する。
リング状光束L4の内周光成分は、平行光束L2の中心光成分からなる。リング状光束L4の外周光成分は、平行光束L2の周辺光成分からなる。リング状光束L4の断面において内周部から外周部に向かう光強度分布は、平行光束L2の断面において周辺部から中心部に向かう光強度分布に対応する。
When the parallel beam L2 is uniformly refracted toward the optical axis O, a bent beam L3 crossing the optical axis O is formed. As the bent light beam L3 progresses toward the second end E2, the peripheral light component of the parallel light beam L2 and the central light component of the parallel light beam L2 are gradually replaced.
After the outermost marginal ray in the collimated beam L2 crosses the optical axis O, the refracted beam L3 moves away from the optical axis O as it progresses toward the second end E2. In this specification, such a state in which the cross section perpendicular to the optical axis O is annular is referred to as a ring-shaped light flux L4. Hereinafter, regarding the cross section of the luminous flux, the cross section orthogonal to the optical axis O is simply referred to as the "cross section" unless otherwise specified.
The inner peripheral light component of the ring-shaped light flux L4 consists of the central light component of the parallel light flux L2. The peripheral light component of the ring-shaped light beam L4 consists of the peripheral light component of the parallel light beam L2. The light intensity distribution from the inner circumference to the outer circumference in the cross section of the ring-shaped light beam L4 corresponds to the light intensity distribution from the periphery to the center in the cross section of the parallel light beam L2.

リング状光束L4は、第2円錐レンズ5の円錐面5aに達すると、円錐面5aにて光軸Oに向かって一様に屈折される。本実施形態では、円錐面4a、円錐面5aの頂角は互いに等しく、かつ第1円錐レンズ4および第2円錐レンズ5が同軸に配置されている。この結果、リング状光束L4は、光軸Oと同軸の円筒状の平行光束に変換される。
平面5bを透過したリング状光束L4が第2集光レンズ6に入射すると、リング状光束L4は集光され、リング状集光光束L5に変換される。本実施形態では、リング状集光光束L5は、第2集光レンズ6の後側焦点位置に結像される。本実施形態では、第2集光レンズ6の後側焦点位置は、初期化状態において測定基準位置Pに一致している。
When the ring-shaped light flux L4 reaches the conical surface 5a of the second conical lens 5, it is uniformly refracted toward the optical axis O at the conical surface 5a. In this embodiment, the apex angles of the conical surfaces 4a and 5a are equal to each other, and the first conical lens 4 and the second conical lens 5 are arranged coaxially. As a result, the ring-shaped luminous flux L4 is converted into a cylindrical parallel luminous flux coaxial with the optical axis O. FIG.
When the ring-shaped luminous flux L4 transmitted through the plane 5b is incident on the second condenser lens 6, the ring-shaped luminous flux L4 is condensed and converted into a ring-shaped condensed luminous flux L5. In this embodiment, the ring-shaped condensed light beam L5 is imaged at the rear focal position of the second condensing lens 6 . In this embodiment, the back focal position of the second condenser lens 6 matches the measurement reference position P in the initialized state.

リング状集光光束L5は、後側焦点位置に向かうにつれて集光されるので、リング状集光光束L5の外周光と内周光とは次第に近づき、光軸O上に微小スポットが形成される。
リング状集光光束L5は第1面40aに達すると、リング状集光光束L5の一部が第1面40aの反射率に応じて、物体側に反射され、リング状集光光束L5のその他が第1面40aを透過する。
例えば、リング状集光光束L5における光束L5aの一部が光束L6aとして反射される。第1面40aの法線は上述の初期化動作によって光軸Oに一致している。この結果、光束L6aは、光軸Oに関して光束L5aと線対称な光束である。同様に、リング状集光光束L5の他の光束成分も、一部が第1面40aで同様に反射される。この結果、第1面40aによって、リング状集光光束L5と同様な形状で、リング状集光光束L5と同様な光路をたどって第2集光レンズ6に向かう反射光束L6が形成される。反射光束L6は、リング状集光光束L5よりも全体光量は少ないが、リング状集光光束L5と同様な光強度分布を有する。反射光束L6は全体として、リング状集光光束L5の光路を逆進する。
Since the ring-shaped condensed light flux L5 is condensed toward the rear focal position, the outer peripheral light and the inner peripheral light of the ring-shaped condensed light flux L5 gradually approach each other, forming a minute spot on the optical axis O. .
When the ring-shaped condensed light flux L5 reaches the first surface 40a, part of the ring-shaped condensed light flux L5 is reflected toward the object side according to the reflectance of the first surface 40a, and the other part of the ring-shaped condensed light flux L5 passes through the first surface 40a.
For example, part of the light flux L5a in the ring-shaped condensed light flux L5 is reflected as the light flux L6a. The normal line of the first surface 40a is aligned with the optical axis O due to the initialization operation described above. As a result, the luminous flux L6a is a symmetrical luminous flux with respect to the optical axis O with respect to the luminous flux L5a. Similarly, part of the other light flux components of the ring-shaped condensed light flux L5 is similarly reflected by the first surface 40a. As a result, the first surface 40a forms a reflected light flux L6 that has the same shape as the ring-shaped condensed light flux L5 and follows the same optical path as the ring-shaped condensed light flux L5 toward the second condensing lens 6. The reflected light flux L6 has a light intensity distribution similar to that of the ring-shaped condensed light flux L5, although the total amount of light is smaller than that of the ring-shaped converged light flux L5. The reflected light beam L6 as a whole travels backward along the optical path of the ring-shaped condensed light beam L5.

反射光束L6は、第2集光レンズ6の周辺部に入射する。反射光束L6は、第2集光レンズ6によって集光され、光軸Oに沿って進む。
反射光束L6は、第2円錐レンズ5および第1円錐レンズ4をこの順に透過し、縮径光束L7に変換される。縮径光束L7は、リング状光束L4および屈曲光束L3の光路を逆進することによって形成される。縮径光束L7は、第2集光レンズ6の周辺部を通過する反射光束L6が光軸Oの近くに移されて形成された平行光束である。これにより、縮径光束L7の外径は、第2集光レンズ6を通過する反射光束L6の外径よりも小さい。
縮径光束L7は、平行光束L2、および出射光束L1の各光路と同様な光路を逆進するので、光ファイバー端面1aにおける光結合効率が向上する。これにより、反射光束L6の光量が高精度に測定できる。
The reflected light beam L6 is incident on the peripheral portion of the second condenser lens 6 . The reflected light beam L6 is condensed by the second condensing lens 6 and travels along the optical axis O. As shown in FIG.
The reflected light flux L6 passes through the second conical lens 5 and the first conical lens 4 in this order, and is converted into a diameter-reduced light flux L7. The diameter-reduced light flux L7 is formed by traveling backward along the optical paths of the ring-shaped light flux L4 and the bent light flux L3. The diameter-reduced light flux L7 is a parallel light flux formed by shifting the reflected light flux L6 passing through the peripheral portion of the second condenser lens 6 to the vicinity of the optical axis O. FIG. As a result, the outer diameter of the diameter-reduced light flux L7 is smaller than the outer diameter of the reflected light flux L6 passing through the second condenser lens 6 .
Since the diameter-reduced light flux L7 travels backward along the same optical paths as the parallel light flux L2 and the emitted light flux L1, the optical coupling efficiency at the optical fiber end surface 1a is improved. Thereby, the light amount of the reflected light flux L6 can be measured with high accuracy.

これに対して、第1面40aを透過した光束L5aの他成分は、第1面40aの屈折力に応じて屈折した後、第2面40bにて光束L6bとして反射される。
光束L6bが反射光束L6と同様に第1光ファイバー1に光結合されるのは、光束L6bがリング状集光光束L5の光路を逆進する場合である。光束L6bが第1光ファイバー1に光結合されると、後述する変位測定のノイズ光になる。
リング状集光光束L5は、第1面40aに斜入射して、第1面40a上で結像しているので、第1面40aを透過する光束L5aは光軸Oから離れる方向に進んだ後、第2面40bで一部が反射されることによって光束L6bが形成される。
第2面40bの曲率半径が被測定レンズ40のレンズ厚に一致している非常に特殊な例を除けば、光束L6bのすべてがリング状集光光束L5の結像位置に戻ることはない。
被測定物が薄肉レンズの場合、第2面40bへの入射角が浅いと、光束L6bの一部が光ファイバー端面1aに戻る可能性がある。
しかし、本実施形態では、リング状集光光束L5には、光軸Oに関する近軸光が含まれていないので、最も入射角が浅くなる光束成分でもリング状光束L4およびリング状集光光束L5の内周成分である。したがって、本実施形態によれば、リング状光束L4の内径と、第2集光レンズ6の開口数を適宜設定することによって、光束L6bが光路を逆進して光ファイバー端面1aに結像されることを防止できる。
さらに、本実施形態では、万一、光束L6bが光ファイバー端面1aに戻るとしても、リング状光束L4の内周成分は、出射光束L1の周辺光成分である。出射光束L1の周辺光成分は中心光成分に比べて光強度が低い。これにより、万一、光束L6bが光ファイバー端面1aに戻ったとしても、中心光成分が戻る場合に比べて低ノイズになる。
On the other hand, the other component of the light beam L5a transmitted through the first surface 40a is refracted according to the refractive power of the first surface 40a and then reflected as the light beam L6b by the second surface 40b.
The luminous flux L6b is optically coupled to the first optical fiber 1 in the same manner as the reflected luminous flux L6 when the luminous flux L6b travels backward along the optical path of the ring-shaped condensed luminous flux L5. When the light flux L6b is optically coupled to the first optical fiber 1, it becomes noise light for displacement measurement, which will be described later.
The ring-shaped condensed light beam L5 obliquely enters the first surface 40a and forms an image on the first surface 40a. After that, a light beam L6b is formed by being partially reflected by the second surface 40b.
Except for a very special case in which the radius of curvature of the second surface 40b matches the lens thickness of the lens 40 to be measured, the entire light beam L6b does not return to the imaging position of the ring-shaped condensed light beam L5.
When the object to be measured is a thin lens, if the angle of incidence on the second surface 40b is shallow, part of the light flux L6b may return to the optical fiber end surface 1a.
However, in the present embodiment, the ring-shaped condensed light flux L5 does not include paraxial light with respect to the optical axis O, so even the light flux component with the shallowest incident angle is the ring-shaped converged light flux L4 and the ring-shaped converged light flux L5. is the inner peripheral component of Therefore, according to this embodiment, by appropriately setting the inner diameter of the ring-shaped light beam L4 and the numerical aperture of the second condenser lens 6, the light beam L6b travels backward along the optical path and forms an image on the optical fiber end surface 1a. can be prevented.
Furthermore, in this embodiment, even if the light beam L6b returns to the optical fiber end face 1a, the inner peripheral component of the ring-shaped light beam L4 is the peripheral light component of the emitted light beam L1. The peripheral light component of the emitted light flux L1 has a lower light intensity than the central light component. As a result, even if the light flux L6b should return to the optical fiber end face 1a, noise will be lower than in the case where the central light component returns.

光ファイバー端面1aにおいて第1光ファイバー1に光結合した縮径光束L7は、反射光束L0rと同様の光路を進んで、受光素子27で受光される。ただし、反射光束L0rと縮径光束L7とは、互いの光路長差に応じて干渉を起こす。ここで、縮径光束L7の光路長とは、出射光束L1が参照面から出射されて、平行光束L2、屈曲光束L3、リング状光束L4、リング状集光光束L5、反射光束L6、および縮径光束L7に順次変換された後、参照面に戻るまでの全光路長を意味する。具体的には、参照部材2から光ファイバー端面1aまでの光路長の2倍に相当する。
受光素子27は、干渉光の光強度に対応する干渉信号を変位計側部28に送出する。
The diameter-reduced light beam L7 optically coupled to the first optical fiber 1 at the optical fiber end face 1a travels along the same optical path as the reflected light beam L0r and is received by the light receiving element 27. FIG. However, the reflected light flux L0r and the diameter-reduced light flux L7 interfere with each other according to the mutual optical path length difference. Here, the optical path length of the diameter-reduced light flux L7 is defined as the length of the emitted light flux L1 emitted from the reference surface, the parallel light flux L2, the bent light flux L3, the ring-shaped light flux L4, the ring-shaped converged light flux L5, the reflected light flux L6, and the contracted light flux L6. It means the total optical path length after being sequentially converted into the diameter luminous flux L7 and returning to the reference surface. Specifically, it corresponds to twice the optical path length from the reference member 2 to the optical fiber end surface 1a.
The light receiving element 27 sends an interference signal corresponding to the light intensity of the interference light to the displacement meter side section 28 .

次に、変位測定の動作について説明する。
光学変位計60Aにおける変位測定では、第1面40a上の走査経路における各測定位置において、光プローブ10Aを光軸方向に駆動しながら干渉信号を取得する。
光プローブ移動部7によって光プローブ10Aが光軸方向に移動されると、リング状集光光束L5のフォーカス位置が光軸方向に移動する。フォーカス位置が測定基準位置Pに配置された第1面40aからずれると、第1面40aには、デフォーカス状態のリング状集光光束L5が照射される。
このようなデフォーカス状態では、反射光束L6のうち、リング状集光光束L5の光路を逆進できる成分が低下する。反射光束L6のうち、リング状集光光束L5の光路を逆進して、光ファイバー端面1aに戻る光量が最大になるのは、リング状集光光束L5のフォーカス位置が第1面40aに一致したときである。
第1光ファイバー1に光結合して、光源21に達する縮径光束L7は、参照部材2の参照面を通過すると、反射光束L0rとの光路長差に応じてと干渉を起こす。受光素子27における受光量は、第1光ファイバー1に入射する反射光束L6の光量に干渉による光量変化分が加算された大きさになる。
Next, the displacement measurement operation will be described.
In displacement measurement by the optical displacement meter 60A, an interference signal is obtained while driving the optical probe 10A in the optical axis direction at each measurement position on the scanning path on the first surface 40a.
When the optical probe 10A is moved in the optical axis direction by the optical probe moving part 7, the focus position of the ring-shaped condensed light flux L5 is moved in the optical axis direction. When the focus position deviates from the first surface 40a arranged at the measurement reference position P, the first surface 40a is irradiated with the defocused ring-shaped condensed light flux L5.
In such a defocused state, the component of the reflected light flux L6 that can travel backward along the optical path of the ring-shaped condensed light flux L5 decreases. Among the reflected light beams L6, the amount of light that travels backward along the optical path of the ring-shaped condensed light beam L5 and returns to the optical fiber end surface 1a is maximized because the focus position of the ring-shaped converged light beam L5 coincides with the first surface 40a. It is time.
After passing through the reference surface of the reference member 2, the diameter-reduced light beam L7, which is optically coupled to the first optical fiber 1 and reaches the light source 21, interferes with the reflected light beam L0r in accordance with the optical path length difference. The amount of light received by the light receiving element 27 is the sum of the light amount of the reflected light flux L6 incident on the first optical fiber 1 and the light amount change due to interference.

受光素子27で光電変換されることによって生成された干渉信号は、変位計側部28に送出される。変位計側部28では、光プローブ移動部7の駆動量に基づく光プローブ10Aの移動位置と、干渉信号とから、リング状集光光束L5のフォーカス位置が第1面40aに一致した移動位置を算出する。具体的な処理としては、例えば、位相シフト法による演算処理が挙げられる。
位相シフト法によれば、光軸方向における複数の位置の干渉信号の演算処理によって、干渉による信号変化を除いたピーク強度が得られる移動位置の情報が算出される。
ただし、反射光束L6に第2面40bからの光束L6bなどのノイズ光が混入すると、ピーク強度の判定に誤差が生じる。例えば、光束L6bは、反射光束L6と光路長が異なるので、干渉信号におけるノイズの原因になる。干渉信号が乱れると、位相シフト法の精度が低下する。
例えば、第1光ファイバー1における光結合する反射光束L6の光量が低下したり、ばらついたりしても、ピーク強度の判定に誤差が生じる。例えば、第1光ファイバー1に光結合する反射光束L6の光量が低下すると、干渉信号のS/N比が低下するため測定精度が低下する。例えば、第1光ファイバー1に光結合する反射光束L6の光量がばらつくと、ピーク強度の位置が変化する。
本実施形態では、上述したように、反射光束L6へのノイズ光の混入が抑制され、かつ第1光ファイバー1における光結合効率にも優れるので、高精度なピーク強度の判定が可能である。
変位計側部28は、リング状集光光束L5のフォーカス位置が第1面40aに一致した移動位置の情報を、測定位置における第1面40aの変位量として記憶する。
An interference signal generated by photoelectric conversion by the light receiving element 27 is sent to the displacement meter side part 28 . In the displacement meter side part 28, from the movement position of the optical probe 10A based on the driving amount of the optical probe moving part 7 and the interference signal, the movement position where the focus position of the ring-shaped condensed light beam L5 coincides with the first surface 40a is determined. calculate. As a specific processing, for example, arithmetic processing by the phase shift method can be mentioned.
According to the phase shift method, the information of the movement position at which the peak intensity excluding the signal change due to the interference is obtained is calculated by arithmetic processing of the interference signals at a plurality of positions in the optical axis direction.
However, if noise light such as the light flux L6b from the second surface 40b is mixed in the reflected light flux L6, an error occurs in the determination of the peak intensity. For example, the light beam L6b has a different optical path length than the reflected light beam L6, and thus causes noise in the interference signal. Disturbances in the interfering signal reduce the accuracy of the phase shift method.
For example, even if the light amount of the reflected light flux L6 optically coupled in the first optical fiber 1 decreases or varies, an error occurs in determining the peak intensity. For example, when the light amount of the reflected light beam L6 optically coupled to the first optical fiber 1 decreases, the S/N ratio of the interference signal decreases, resulting in a decrease in measurement accuracy. For example, when the light amount of the reflected light beam L6 optically coupled to the first optical fiber 1 varies, the position of the peak intensity changes.
In the present embodiment, as described above, noise light is suppressed from being mixed into the reflected light flux L6, and the optical coupling efficiency in the first optical fiber 1 is excellent, so it is possible to determine the peak intensity with high accuracy.
The displacement meter side part 28 stores the information of the movement position where the focus position of the ring-shaped condensed light beam L5 coincides with the first surface 40a as the displacement amount of the first surface 40a at the measurement position.

このようにして、1つの測定位置における第1面40aの位置が取得されると、制御部100は、ステージ30に制御信号を送出して、走査経路上の次の測定位置を測定基準位置Pに移動させる。例えば、第1面40aが球面の場合には、図3に示すように、移動部32は、点Pを中心として保持部31を回転させる。
この測定位置は、制御部100が記憶している設計上の第1面40a上の測定位置である。実際の第1面40aは、製作誤差などによって測定基準位置Pからずれている可能性がある。
測定位置が移動したら、制御部100は、上述の変位測定動作を行わせる制御を行う。
予定された走査経路上のすべての測定位置での測定が終了したら、変位計側部28は、各変位量を、任意の基準位置からの変位に換算する。例えば、第1面40aと被測定レンズ40のレンズ光軸との交点の変位量を0として、各測定位置の変位量を換算する。換算された各変位量は、第1面40aの設計値からずれ量を表す。このようにして、第1面40aの形状測定が終了する。
When the position of the first surface 40a at one measurement position is obtained in this way, the control unit 100 sends a control signal to the stage 30 to set the next measurement position on the scanning path to the measurement reference position P move to For example, when the first surface 40a is a spherical surface, the moving part 32 rotates the holding part 31 around the point P as shown in FIG.
This measurement position is a designed measurement position on the first surface 40 a stored in the control unit 100 . The actual first surface 40a may deviate from the measurement reference position P due to manufacturing errors or the like.
After the measurement position is moved, the control unit 100 performs control to perform the displacement measurement operation described above.
After the measurement at all measurement positions on the planned scanning path is completed, the displacement meter side section 28 converts each displacement amount into a displacement from an arbitrary reference position. For example, assuming that the displacement at the intersection of the first surface 40a and the lens optical axis of the lens 40 to be measured is 0, the displacement at each measurement position is converted. Each converted amount of displacement represents the amount of deviation from the design value of the first surface 40a. Thus, the shape measurement of the first surface 40a is completed.

本実施形態の光プローブ10Aによれば、第1面40aに対して、第2集光レンズ6の周辺部を通過するリング状集光光束L5を照射するので、第1面40aに対して入射角が浅い近軸光が排除されている。このため、被測定レンズ40が薄肉であっても、第2面40bでの反射光(光束L6b)が第1光ファイバー1に戻ることを抑制できる。この結果、光束L6aなどの第1面40aで反射される光がノイズ光として被測定面で反射された反射光束L6に混入することを抑制できるので、高精度の変位測定が行える。 According to the optical probe 10A of the present embodiment, the first surface 40a is irradiated with the ring-shaped condensed light beam L5 passing through the peripheral portion of the second condenser lens 6. Paraxial light with shallow angles is eliminated. Therefore, even if the lens 40 to be measured is thin, it is possible to prevent the reflected light (light beam L6b) from returning to the first optical fiber 1 from the second surface 40b. As a result, it is possible to suppress the light reflected by the first surface 40a, such as the light beam L6a, from being mixed into the reflected light beam L6 reflected by the surface to be measured as noise light, so that highly accurate displacement measurement can be performed.

さらに本実施形態では、出射光束L1の全光束から、平行光束L2が形成され、第1円錐レンズ4および第2円錐レンズ5によって、平行光束L2からリング状光束L4が形成される。リング状光束L4は、第2円錐レンズ5で集光されることによってリング状光束L4の全光束がリング状集光光束L5として、第1面40aに照射される。
このように本実施形態では、出射光束L1の中心光成分および周辺光成分の全体が、第2集光レンズ6の周辺部を透過することによって、第1面40aに斜入射される。このため、例えば、平行光束L2の中心部を遮光するなどして、第2集光レンズ6の周辺部を通る測定用光束を形成する場合に比べて、光利用効率が向上する。
Further, in the present embodiment, a parallel light flux L2 is formed from the total light flux of the emitted light flux L1, and a ring-shaped light flux L4 is formed from the parallel light flux L2 by the first conical lens 4 and the second conical lens 5. The ring-shaped luminous flux L4 is condensed by the second conical lens 5, so that the first surface 40a is irradiated with the entire luminous flux of the ring-shaped luminous flux L4 as a condensed ring-shaped luminous flux L5.
As described above, in the present embodiment, all of the central light component and the peripheral light component of the emitted light flux L1 are obliquely incident on the first surface 40a by passing through the peripheral portion of the second condenser lens 6. FIG. For this reason, for example, the light utilization efficiency is improved compared to the case where the central portion of the parallel light flux L2 is shielded to form the measurement light flux that passes through the peripheral portion of the second condenser lens 6. FIG.

さらに本実施形態では、第2集光レンズ6の周辺部によってリング状光束L4を集光するため、上述したように、第2集光レンズ6に全光束が透過する場合に比べて、結像位置における収差が少なくなる。これにより、同じ開口数であれば、焦点深度は、全光束が透過する光学系に比べて本実施形態の光学系の方が浅くなる。したがって、より高精度の変位測定が可能になる。全光束が透過する光学系で同様の焦点深度を得るには、レンズ径を大きくするなどして開口数を大きくしなければならないので、本実施形態の光学系の方が小型化に有利である。
光プローブ10Aの外径を小径化できると、複雑な形状を有する金型面、図3に示すような曲率半径の小さな凹面を有する小型レンズなどの測定が容易になる。
Furthermore, in this embodiment, since the ring-shaped luminous flux L4 is condensed by the peripheral portion of the second condensing lens 6, as described above, compared to the case where the entire luminous flux is transmitted through the second condensing lens 6, the image is formed. Aberrations in position are reduced. As a result, if the numerical aperture is the same, the depth of focus of the optical system of this embodiment is shallower than that of the optical system through which the entire luminous flux is transmitted. Therefore, displacement measurement with higher accuracy becomes possible. In order to obtain the same depth of focus in an optical system through which the entire luminous flux is transmitted, the numerical aperture must be increased by, for example, increasing the lens diameter. .
If the outer diameter of the optical probe 10A can be reduced, it becomes easier to measure a mold surface having a complicated shape, a small lens having a concave surface with a small radius of curvature as shown in FIG.

以上説明したように、本実施形態の光プローブ10A、光学変位計60A、および表面形状測定機70によれば、光透過性を有する薄肉の被測定物であっても精度よく被測定面の変位を測定することができ、かつ光利用効率に優れる。 As described above, according to the optical probe 10A, the optical displacement meter 60A, and the surface shape measuring instrument 70 of the present embodiment, even a thin, light-transmitting object to be measured can be accurately displaced on the surface to be measured. can be measured, and the light utilization efficiency is excellent.

[第2の実施形態]
本発明の第2の実施形態の光プローブおよび光学変位計について説明する。
図4は、本発明の第2の実施形態の光プローブおよび光学変位計の構成例を示す模式図である。図5は、本発明の第2の実施形態における光プローブに用いる円錐レンズの模式的な正面図である。図6は、図5におけるA-A断面図である。図7は、本発明の第2の実施形態の光プローブに用いる第1遮光部の作用を説明する模式図である。
[Second embodiment]
An optical probe and an optical displacement meter according to a second embodiment of the present invention will be described.
FIG. 4 is a schematic diagram showing a configuration example of an optical probe and an optical displacement gauge according to a second embodiment of the present invention. FIG. 5 is a schematic front view of a conical lens used in the optical probe according to the second embodiment of the invention. FIG. 6 is a cross-sectional view along line AA in FIG. 7A and 7B are schematic diagrams for explaining the action of the first light shielding part used in the optical probe of the second embodiment of the present invention. FIG.

図4に示すように、本実施形態の光学変位計60Bは、第1の実施形態の光学変位計60Aの光プローブ10Aに代えて、光プローブ10Bを備える。光学変位計60Bは、第1の実施形態の表面形状測定機70において、光学変位計60Aに代えて用いることができる。
以下、第1の実施形態と異なる点を中心に説明する。
As shown in FIG. 4, an optical displacement meter 60B of this embodiment includes an optical probe 10B instead of the optical probe 10A of the optical displacement meter 60A of the first embodiment. The optical displacement gauge 60B can be used in place of the optical displacement gauge 60A in the surface shape measuring instrument 70 of the first embodiment.
The following description will focus on the differences from the first embodiment.

光プローブ10Bは、遮光部41(第1遮光部)と、遮光部42(第2遮光部)と、が追加された以外は、光プローブ10Aと同様に構成される。
遮光部41は、リング状光束L4に変換される前の光束における軸上光束を遮光する。遮光部41の透過率は、透過光の変位測定への影響を考慮して適宜設定することができる。
図5、6に示すように、遮光部41は、第1円錐レンズ4における円錐面4aにおいて、頂点4cおよびその近傍に設けられている。遮光部41の平面視形状は頂点4cを中心とする円である。
遮光部41の外径D41は、頂点4cの近傍において、円錐形状に製造誤差の発生しやすい範囲を被覆できる大きさであればよい。ただし、図4では、見易さのため、遮光部41の大きさが誇張されており、光束の遮光領域の図示は省略されている。
The optical probe 10B is configured in the same manner as the optical probe 10A except that a light shielding portion 41 (first light shielding portion) and a light shielding portion 42 (second light shielding portion) are added.
The light shielding part 41 shields the axial light flux in the light flux before being converted into the ring-shaped light flux L4. The transmittance of the light shielding portion 41 can be appropriately set in consideration of the influence of transmitted light on displacement measurement.
As shown in FIGS. 5 and 6, the light blocking portion 41 is provided on the conical surface 4a of the first conical lens 4 at and near the vertex 4c. The planar view shape of the light shielding portion 41 is a circle centered on the vertex 4c.
The outer diameter D41 of the light shielding portion 41 may be any size as long as it can cover the conical range in which manufacturing errors are likely to occur in the vicinity of the vertex 4c. However, in FIG. 4, the size of the light shielding portion 41 is exaggerated for the sake of visibility, and illustration of the light shielding region is omitted.

遮光部41の構成は、軸上光束を遮光できれば特に限定されない。例えば、遮光部41は、光吸収性材料を含む遮光塗料の硬化物によって形成されてもよい。例えば、遮光部41は光吸収性材料が円錐面4a上に蒸着されて形成されてもよい。
遮光部41は、軸上光束を光散乱によって減衰させてもよい。具体的には、遮光部41は、頂点4cの近傍を粗面化することによって形成されてもよい。例えば、遮光部41は、頂点4cを覆う光散乱層によって形成されてもよい。
The configuration of the light blocking portion 41 is not particularly limited as long as it can block the axial light flux. For example, the light-shielding portion 41 may be formed of a cured light-shielding paint containing a light-absorbing material. For example, the light shielding portion 41 may be formed by depositing a light absorbing material on the conical surface 4a.
The light shielding part 41 may attenuate the axial light flux by light scattering. Specifically, the light shielding portion 41 may be formed by roughening the vicinity of the vertex 4c. For example, the light shielding part 41 may be formed by a light scattering layer covering the vertex 4c.

遮光部42は、リング状光束L4の内側を通過する光を遮光する。遮光部42の透過率は、透過光の変位測定の影響を考慮して適宜設定することができる。例えば、遮光部42の透過率は、遮光部41の透過率と同様の大きさであってもよい。
図5、6に示すように、遮光部42は、第2円錐レンズ5における円錐面5aにおいて、頂点5cおよびその近傍に設けられている。遮光部42の平面視形状は頂点5cを中心とする円である。
遮光部42の外径D42は、リング状光束L4の内径以下であれば、特に限定されない。
遮光部42の構成は、遮光部41の説明で例示した構成が用いられてもよい。
The light blocking portion 42 blocks light passing through the inside of the ring-shaped light beam L4. The transmittance of the light shielding portion 42 can be appropriately set in consideration of the influence of displacement measurement of transmitted light. For example, the transmittance of the light shielding portion 42 may be the same as the transmittance of the light shielding portion 41 .
As shown in FIGS. 5 and 6, the light blocking portion 42 is provided on the conical surface 5a of the second conical lens 5 at and near the vertex 5c. The planar view shape of the light shielding portion 42 is a circle centered on the vertex 5c.
The outer diameter D42 of the light shielding portion 42 is not particularly limited as long as it is equal to or smaller than the inner diameter of the ring-shaped light flux L4.
As for the configuration of the light shielding portion 42, the configuration illustrated in the description of the light shielding portion 41 may be used.

光プローブ10Bは、遮光部41によって平行光束L2の軸上光成分が遮光され、遮光部42によってリング状光束L4の内側を通過する光が遮光される以外は、第1の実施形態の光プローブ10Aと同様の作用を有する。
以下、光プローブ10Bの作用について、第1の実施形態と異なる点を中心に説明する。
The optical probe 10B is the same as the optical probe of the first embodiment, except that the light blocking portion 41 blocks the axial light component of the parallel light beam L2, and the light blocking portion 42 blocks the light passing through the inner side of the ring-shaped light beam L4. It has the same action as 10A.
The operation of the optical probe 10B will be described below, focusing on the differences from the first embodiment.

第1円錐レンズ4をガラスまたはプラスチックで成形する場合、円錐面4aを厳密な1点に収束させることは困難である。頂点4cは、平行光束L2の波長に比べて大きな有限の端面によって形成される。この結果、頂点4cの近傍に入射する軸上光束は、円錐面4aによる屈折方向と異なる方向に出射される。
例えば、図7に示すように、第1円錐レンズ4に入射する軸上光束L2aが頂点4cにおいて光束L3aのように直進すると、第2面40b(図4参照)に到達した場合に第2面40bで正反射されて、反射光束L6とは光路長が異なる戻り光が生じる。
例えば、頂点4cの近傍の形状によっては、軸上光束L2aが、光束L3bのように光軸Oとも屈曲光束L3とも異なる方向に透過することが考えられる。この場合、光束L3bは、第2面40bに浅い入射角で入射するので、光ファイバー端面1aに光結合する戻り光になりやすい。
しかし、本実施形態では、軸上光束L2aが遮光部41によって遮光されるので、光束L3a、L3bは、発生しないか、発生しても変位測定に影響しない程度の光量に抑制できる。
When the first conical lens 4 is made of glass or plastic, it is difficult to converge the conical surface 4a precisely to one point. The vertex 4c is formed by a finite end face that is larger than the wavelength of the parallel light flux L2. As a result, the axial luminous flux incident near the vertex 4c is emitted in a direction different from the refraction direction by the conical surface 4a.
For example, as shown in FIG. 7, when the axial light flux L2a incident on the first conical lens 4 travels straight at the vertex 4c like the light flux L3a, when it reaches the second surface 40b (see FIG. 4), the second surface Return light is specularly reflected at 40b and has an optical path length different from that of the reflected light flux L6.
For example, depending on the shape of the vicinity of the vertex 4c, the axial light beam L2a, like the light beam L3b, may be transmitted in a direction different from the optical axis O and the bent light beam L3. In this case, the light flux L3b is incident on the second surface 40b at a shallow angle of incidence, so it is likely to become return light that is optically coupled to the optical fiber end surface 1a.
However, in the present embodiment, since the on-axis light beam L2a is blocked by the light blocking portion 41, the light beams L3a and L3b are not generated or can be suppressed to a level that does not affect the displacement measurement even if they are generated.

遮光部42は、円錐面5aにおいてリング状光束L4よりも内側を通過する光を遮光できる。この結果、遮光部42の位置を通過して光ファイバー端面1aに光結合されるノイズ光が遮光される。
例えば、光束L3a、L3bなどの遮光部41を透過する光束が生じても、遮光部42によって、リング状光束L4の内側を通過する光成分が遮光される。
例えば、遮光部42によって、第2面40bにおける反射光のうち、リング状光束L4の内側を通過して光ファイバー端面1aに光結合される光成分が遮光される。
さらに遮光部42は、光プローブ10B内の光学素子の反射光によってフレア光が発生したとしても、フレア光のうち、遮光部42の位置を通過して光ファイバー端面1aに光結合される光成分を遮光することができる。
The light blocking portion 42 can block light passing through the inner side of the ring-shaped light flux L4 on the conical surface 5a. As a result, the noise light that passes through the light shielding portion 42 and is optically coupled to the optical fiber end surface 1a is shielded.
For example, even if luminous fluxes such as the luminous fluxes L3a and L3b are generated to pass through the light shielding portion 41, the light components passing through the inner side of the ring-shaped luminous flux L4 are shielded by the light shielding portion .
For example, the light shielding portion 42 shields the light component of the reflected light from the second surface 40b that passes through the inner side of the ring-shaped light beam L4 and is optically coupled to the optical fiber end surface 1a.
Furthermore, even if flare light is generated by reflected light from an optical element in the optical probe 10B, the light shielding portion 42 blocks the light component of the flare light that passes through the position of the light shielding portion 42 and is optically coupled to the optical fiber end surface 1a. Can be shaded.

このように、本実施形態によれば、遮光部41、42によって、第1の実施形態よりもさらにノイズ光の発生を抑制できるので、より正確な変位測定が可能である。 As described above, according to the present embodiment, the light shielding portions 41 and 42 can suppress the generation of noise light more than the first embodiment, so that more accurate displacement measurement is possible.

さらに、本実施形態では、第1円錐レンズ4および第2円錐レンズ5の製造コストを低減することができる。
例えば、第1円錐レンズ4において、頂点4cの近傍まで、円錐面4aを高精度に形成すると第1円錐レンズ4の製造コストが増大する。しかし、本実施形態では、頂点4cの近傍が遮光部41によって遮光されるので、遮光部41で覆われる部位では、円錐面4aが形成されなくてもよい。例えば、遮光部41で覆われる部位の形状は、レンズ光軸と交差する平面、円錐と異なる凸面などであってもよい。この結果、第1円錐レンズ4の製造コストが低減される。
第2円錐レンズ5についても、第1円錐レンズ4と同様である。
Furthermore, in this embodiment, the manufacturing cost of the first conical lens 4 and the second conical lens 5 can be reduced.
For example, in the first conical lens 4, if the conical surface 4a is formed with high accuracy up to the vicinity of the vertex 4c, the manufacturing cost of the first conical lens 4 increases. However, in the present embodiment, since the vicinity of the vertex 4c is shielded by the light shielding portion 41, the conical surface 4a may not be formed in the portion covered by the light shielding portion 41. FIG. For example, the shape of the portion covered with the light shielding portion 41 may be a plane that intersects the lens optical axis, a convex surface that is different from a cone, or the like. As a result, the manufacturing cost of the first conical lens 4 is reduced.
The second conical lens 5 is also similar to the first conical lens 4 .

以上説明したように、本実施形態の光プローブ10Bおよび光学変位計60Bによれば、第1の実施形態と同様、光透過性を有する薄肉の被測定物であっても精度よく被測定面の変位を測定することができ、かつ光利用効率に優れる。 As described above, according to the optical probe 10B and the optical displacement meter 60B of the present embodiment, as in the first embodiment, even if the object to be measured is light-transmissive and thin, the surface to be measured can be accurately measured. Displacement can be measured, and light utilization efficiency is excellent.

[第3の実施形態]
本発明の第3の実施形態の光プローブおよび光学変位計について説明する。
図8は、本発明の第3の実施形態の光プローブおよび光学変位計の構成例を示す模式図である。
[Third embodiment]
An optical probe and an optical displacement meter according to a third embodiment of the present invention will be described.
FIG. 8 is a schematic diagram showing a configuration example of an optical probe and an optical displacement gauge according to a third embodiment of the present invention.

図8に示すように、本実施形態の光学変位計60Cは、第1の実施形態の光学変位計60Aの光プローブ10Aに代えて、光プローブ10Cを備える。光学変位計60Cは、第1の実施形態の表面形状測定機70において、光学変位計60Aに代えて用いることができる。
以下、第1の実施形態と異なる点を中心に説明する。
As shown in FIG. 8, an optical displacement meter 60C of this embodiment includes an optical probe 10C instead of the optical probe 10A of the optical displacement meter 60A of the first embodiment. The optical displacement gauge 60C can be used in place of the optical displacement gauge 60A in the surface shape measuring instrument 70 of the first embodiment.
The following description will focus on the differences from the first embodiment.

光プローブ10Cは、遮光部43(第4遮光部)と、遮光部44(第3遮光部)と、が追加された以外は、光プローブ10Aと同様に構成される。
遮光部43は、リング状光束L4に変換される前の光束の外側を通過する光を遮光する。遮光部43の透過率は、透過光の変位測定への影響を考慮して適宜設定することができる。例えば、遮光部43の透過率は、第2の実施形態における遮光部41の透過率と同様の大きさであってもよい。
遮光部43の構成は、リング状光束L4に変換される前の光束の外側を通過する光を遮光できれば特に限定されない。図8に示す例では、遮光部43は、屈曲光束L3の外径以上の内径を有する開口部43aが厚さ方向に貫通した遮光板からなる。例えば、遮光部43は、光吸収性材料を含む遮光塗料で塗装された金属板、プラスチック板などを備えてもよい。例えば、遮光部43は、艶消し処理された黒色メッキの施された金属板、プラスチック板などを備えてもよい。
遮光部43は、図示略の固定部材によって筐体10aの内側に固定されている。遮光部43は、屈曲光束L3が開口部43aの内側を通過する位置に固定されている。
The optical probe 10C is configured in the same manner as the optical probe 10A except that a light shielding portion 43 (fourth light shielding portion) and a light shielding portion 44 (third light shielding portion) are added.
The light shielding part 43 shields the light passing through the outside of the light flux before being converted into the ring-shaped light flux L4. The transmittance of the light shielding portion 43 can be appropriately set in consideration of the influence of transmitted light on displacement measurement. For example, the transmittance of the light shielding portion 43 may be the same magnitude as the transmittance of the light shielding portion 41 in the second embodiment.
The configuration of the light blocking portion 43 is not particularly limited as long as it can block light passing through the outside of the light flux before being converted into the ring-shaped light flux L4. In the example shown in FIG. 8, the light shielding part 43 is formed of a light shielding plate through which an opening 43a having an inner diameter equal to or larger than the outer diameter of the bent light beam L3 penetrates in the thickness direction. For example, the light-shielding portion 43 may include a metal plate, a plastic plate, or the like coated with a light-shielding paint containing a light-absorbing material. For example, the light shielding portion 43 may include a black-plated metal plate or plastic plate that has been matted.
The light shielding part 43 is fixed inside the housing 10a by a fixing member (not shown). The light blocking portion 43 is fixed at a position where the bent light beam L3 passes through the inside of the opening portion 43a.

遮光部44は、リング状光束L4の外側を通過する光を遮光する。遮光部44の透過率は、透過光の変位測定の影響を考慮して適宜設定することができる。例えば、遮光部44の透過率は、遮光部43の透過率と同様の大きさであってもよい。
遮光部44の構成は、リング状光束L4の外側を通過する光を遮光できれば特に限定されない。図8に示す例では、遮光部44は、リング状光束L4の外径以上の内径を有する開口部44aが厚さ方向に貫通した遮光板からなる。遮光部44は、開口部44aの大きさを除いては遮光部43と同様に形成されてもよい。
遮光部44は、図示略の固定部材によって筐体10aの内側に固定されている。遮光部44は、第1円錐レンズ4と第2円錐レンズ5の間において、リング状光束L4が開口部44aの内側を通過する位置に固定されている。
The light blocking portion 44 blocks light passing outside the ring-shaped light flux L4. The transmittance of the light shielding portion 44 can be appropriately set in consideration of the influence of displacement measurement of transmitted light. For example, the transmittance of the light shielding portion 44 may be the same as the transmittance of the light shielding portion 43 .
The configuration of the light blocking portion 44 is not particularly limited as long as it can block light passing through the outside of the ring-shaped light flux L4. In the example shown in FIG. 8, the light shielding portion 44 is formed of a light shielding plate through which an opening 44a having an inner diameter equal to or larger than the outer diameter of the ring-shaped light flux L4 penetrates in the thickness direction. The light shielding portion 44 may be formed in the same manner as the light shielding portion 43 except for the size of the opening 44a.
The light shielding part 44 is fixed inside the housing 10a by a fixing member (not shown). The light blocking portion 44 is fixed at a position between the first conical lens 4 and the second conical lens 5 so that the ring-shaped light flux L4 passes through the inner side of the opening 44a.

光プローブ10Cは、遮光部43によってリング状光束L4に変換される前の光束の外側を通過する光が遮光され、遮光部44によってリング状光束L4の外側を通過する光遮光される以外は、第1の実施形態の光プローブ10Aと同様の作用を有する。
以下、光プローブ10Cの作用について、第1の実施形態と異なる点を中心に説明する。
In the optical probe 10C, light passing outside the luminous flux before being converted into the ring-shaped luminous flux L4 is blocked by the light blocking part 43, and light passing outside the ring-shaped luminous flux L4 is blocked by the light blocking part 44. It has the same action as the optical probe 10A of the first embodiment.
The operation of the optical probe 10C will be described below, focusing on the differences from the first embodiment.

本実施形態によれば、遮光部43によって屈曲光束L3の外側を通る光が遮光される。この結果、遮光部43の位置を通過して光ファイバー端面1aに光結合されるノイズ光が遮光される。
さらに本実施形態によれば、遮光部44によってリング状光束L4の外側を通る光が遮光される。この結果、遮光部44の位置を通過して光ファイバー端面1aに光結合されるノイズ光が遮光される。
さらに遮光部43、44によれば、光プローブ10B内の光学素子の反射光によってフレア光が発生したとしても、遮光部43、44の位置を通過するフレア光成分を遮光できるので、ノイズ光を低減できる。
According to this embodiment, the light shielding portion 43 shields the light passing outside the bent light flux L3. As a result, the noise light that passes through the light shielding portion 43 and is optically coupled to the optical fiber end face 1a is shielded.
Further, according to the present embodiment, the light shielding portion 44 shields the light passing outside the ring-shaped light flux L4. As a result, the noise light that passes through the light shielding portion 44 and is optically coupled to the optical fiber end surface 1a is shielded.
Furthermore, according to the light shielding portions 43 and 44, even if flare light is generated by the reflected light of the optical element in the optical probe 10B, the flare light component passing through the positions of the light shielding portions 43 and 44 can be shielded, so that the noise light can be suppressed. can be reduced.

このように、本実施形態によれば、遮光部43、44によって、第1の実施形態よりもさらにノイズ光の発生を抑制できるので、より正確な変位測定が可能である。 As described above, according to the present embodiment, the light shielding portions 43 and 44 can suppress the generation of noise light more than the first embodiment, so that more accurate displacement measurement is possible.

以上説明したように、本実施形態の光プローブ10Cおよび光学変位計60Cによれば、第1の実施形態と同様、光透過性を有する薄肉の被測定物であっても精度よく被測定面の変位を測定することができ、かつ光利用効率に優れる。 As described above, according to the optical probe 10C and the optical displacement meter 60C of the present embodiment, as in the first embodiment, even if the object to be measured is light-transmissive and thin, the surface to be measured can be accurately measured. Displacement can be measured, and light utilization efficiency is excellent.

[第4の実施形態]
本発明の第4の実施形態の光プローブおよび光学変位計について説明する。
図9は、本発明の第4の実施形態の光プローブおよび光学変位計の構成例を示す模式図である。
[Fourth embodiment]
An optical probe and an optical displacement meter according to a fourth embodiment of the present invention will be described.
FIG. 9 is a schematic diagram showing a configuration example of an optical probe and an optical displacement gauge according to a fourth embodiment of the present invention.

図9に示すように、本実施形態の光学変位計60Dは、第1の実施形態の光学変位計60Aの光プローブ10Aに代えて、光プローブ10Dを備える。光学変位計60Dは、第1の実施形態の表面形状測定機70において、光学変位計60Aに代えて用いることができる。
以下、第1の実施形態と異なる点を中心に説明する。
As shown in FIG. 9, an optical displacement meter 60D of this embodiment includes an optical probe 10D instead of the optical probe 10A of the optical displacement meter 60A of the first embodiment. The optical displacement gauge 60D can be used in place of the optical displacement gauge 60A in the surface shape measuring instrument 70 of the first embodiment.
The following description will focus on the differences from the first embodiment.

光プローブ10Cは、第2の実施形態におけると同様の遮光部41、42と、第3の実施形態におけると同様の遮光部43、44と、が追加された以外は、光プローブ10Aと同様に構成される。 The optical probe 10C is the same as the optical probe 10A except that the same light shielding parts 41 and 42 as in the second embodiment and the light shielding parts 43 and 44 as in the third embodiment are added. Configured.

本実施形態によれば、遮光部41~44を備えるので、第1の実施形態と同様な作用の他に、第2および第3の実施形態と同様の作用も備える。
このように、本実施形態によれば、遮光部41~44によって、第1の実施形態よりもさらにノイズ光の発生を抑制できるので、より正確な変位測定が可能である。
According to the present embodiment, since the light blocking portions 41 to 44 are provided, the same effects as those of the second and third embodiments are provided in addition to the effects similar to those of the first embodiment.
As described above, according to the present embodiment, the light shielding portions 41 to 44 can suppress the generation of noise light more than the first embodiment, so that more accurate displacement measurement is possible.

[第5の実施形態]
本発明の第5の実施形態の光プローブおよび光学変位計について説明する。
図10は、本発明の第5の実施形態の光プローブおよび光学変位計の構成例を示す模式図である。
[Fifth embodiment]
An optical probe and an optical displacement meter according to a fifth embodiment of the present invention will be described.
FIG. 10 is a schematic diagram showing a configuration example of an optical probe and an optical displacement gauge according to a fifth embodiment of the present invention.

図10に示すように、本実施形態の光学変位計60Eは、第2の実施形態の光学変位計60Bの光プローブ10Bに代えて、光プローブ10Eを備える。光学変位計60Eは、第1の実施形態の表面形状測定機70において、光学変位計60Aに代えて用いることができる。
以下、第2の実施形態と異なる点を中心に説明する。
As shown in FIG. 10, an optical displacement gauge 60E of this embodiment includes an optical probe 10E instead of the optical probe 10B of the optical displacement gauge 60B of the second embodiment. The optical displacement gauge 60E can be used in place of the optical displacement gauge 60A in the surface shape measuring instrument 70 of the first embodiment.
In the following, the points different from the second embodiment will be mainly described.

光プローブ10Eは、第2の実施形態における遮光部41、42の他に、さらに、遮光部45、46、47(第1遮光部)と、遮光部48、49、50(第2遮光部)を備える。 The optical probe 10E further includes light shielding portions 45, 46 and 47 (first light shielding portions) and light shielding portions 48, 49 and 50 (second light shielding portions) in addition to the light shielding portions 41 and 42 in the second embodiment. Prepare.

遮光部45、46、47は、遮光部41と同様、リング状光束L4に変換される前の光束における軸上光束を遮光する。ただし、遮光部45は、第1集光レンズ3の第1面3aにおいて光軸O上に設けられている。遮光部46は、第1集光レンズ3の第2面3bにおいて光軸O上に設けられている。遮光部47は、第1円錐レンズ4の平面4bにおいて光軸O上に設けられている。
遮光部45~47の光軸方向から見た大きさは、それぞれの光路上の大きさが遮光部41の遮光領域に対応する大きさ以下である。例えば、本実施形態の場合、遮光部46、47の大きさは、遮光部41の大きさ以下である。遮光部45は、遮光部41よりもわずかに小さい。
本実施形態では、軸上光束を遮光部41、45~47によって遮光できるので、遮光部41、45~47の透過率は、遮光部41、45~47全体として透過光の変位測定への影響が抑制できる透過率であればよい。例えば、全体として必要な透過率がT1の場合であって、遮光部45~47が遮光部41に対応する遮光領域を有する場合、遮光部41、45~47の各透過率の積がT1になっていてもよい。
The light shielding portions 45, 46, and 47, similarly to the light shielding portion 41, shield the axial light flux before being converted into the ring-shaped light flux L4. However, the light blocking portion 45 is provided on the optical axis O on the first surface 3 a of the first condenser lens 3 . The light blocking portion 46 is provided on the optical axis O on the second surface 3 b of the first condenser lens 3 . The light blocking portion 47 is provided on the optical axis O on the plane 4 b of the first conical lens 4 .
The sizes of the light shielding portions 45 to 47 when viewed in the optical axis direction are equal to or smaller than the size corresponding to the light shielding area of the light shielding portion 41 on the respective optical paths. For example, in the case of this embodiment, the size of the light shielding portions 46 and 47 is equal to or smaller than the size of the light shielding portion 41 . The light shielding portion 45 is slightly smaller than the light shielding portion 41 .
In this embodiment, since the axial light flux can be blocked by the light shielding portions 41 and 45 to 47, the transmittance of the light shielding portions 41 and 45 to 47 affects the displacement measurement of the transmitted light as a whole. is sufficient as long as the transmittance can be suppressed. For example, when the transmittance required as a whole is T1 and the light shielding portions 45 to 47 have a light shielding region corresponding to the light shielding portion 41, the product of the respective transmittances of the light shielding portions 41 and 45 to 47 is equal to T1. It may be.

遮光部48、49、50は、遮光部42と同様、リング状光束L4の内側を通過する光を遮光する。ただし、遮光部48は、第2円錐レンズ5の平面5bにおいて光軸O上に設けられている。遮光部49は、第2集光レンズ6の第1面6aにおいて光軸O上に設けられている。遮光部50は、第2集光レンズ6の第2面6bにおいて光軸O上に設けられている。
遮光部48~50の光軸方向から見た大きさは、それぞれの光路上のリング状光束L4の内径以下である。
本実施形態では、リング状光束L4の内側を通過する光を遮光部42、48~50によって遮光できるので、遮光部42、48~50の透過率は、遮光部42、48~50全体として透過光の変位測定への影響が抑制できる透過率であればよい。例えば、全体として必要な透過率がT2の場合であって、遮光部48~50が遮光部42に対応する遮光領域を有する場合、遮光部42、48~50の各透過率の積がT2になっていてもよい。
The light blocking portions 48, 49, and 50 block light passing through the inner side of the ring-shaped luminous flux L4, similarly to the light blocking portion . However, the light blocking portion 48 is provided on the optical axis O on the plane 5 b of the second conical lens 5 . The light blocking portion 49 is provided on the optical axis O on the first surface 6 a of the second condenser lens 6 . The light shielding part 50 is provided on the optical axis O on the second surface 6 b of the second condenser lens 6 .
The size of the light blocking portions 48 to 50 as seen from the optical axis direction is equal to or less than the inner diameter of the ring-shaped light beam L4 on each optical path.
In this embodiment, since the light passing through the inside of the ring-shaped luminous flux L4 can be blocked by the light blocking portions 42, 48 to 50, the transmittance of the light blocking portions 42, 48 to 50 is the same as that of the light blocking portions 42, 48 to 50 as a whole. Any transmittance may be used as long as it can suppress the influence of light on displacement measurement. For example, when the transmittance required as a whole is T2 and the light shielding portions 48 to 50 have a light shielding region corresponding to the light shielding portion 42, the product of the respective transmittances of the light shielding portions 42 and 48 to 50 is T2. It may be.

本実施形態によれば、遮光部41の他に、さらに遮光部45~47を備えるので、第2の実施形態に比べて、軸上光束の透過をより確実に抑制できる。さらに、第1集光レンズ3における第1面3a、第2面3bでの正反射光と、第1円錐レンズ4における平面4bにおける正反射光と、を抑制できる。この結果、第1集光レンズ3および第1円錐レンズ4における軸上光束の正反射光が光ファイバー端面1aに光結合されてノイズ光となることを防止できる。 According to the present embodiment, since the light blocking portions 45 to 47 are provided in addition to the light blocking portion 41, transmission of the on-axis light beam can be suppressed more reliably than in the second embodiment. Furthermore, specularly reflected light from the first surface 3a and the second surface 3b of the first condenser lens 3 and specularly reflected light from the plane 4b of the first conical lens 4 can be suppressed. As a result, it is possible to prevent specularly reflected light of the axial light beam from the first condenser lens 3 and the first conical lens 4 from being optically coupled to the optical fiber end surface 1a and becoming noise light.

さらに本実施形態によれば、遮光部42の他に、さらに遮光部48~50を備えるので、リング状光束L4の内側を通過する光が光ファイバー端面1aに光結合されることをより確実に抑制できる。
特に、光プローブ10E内の光学素子の反射光によってフレア光が発生したとしても、さらに遮光部48~50の位置を通過するフレア光成分を遮光できるので、ノイズ光をさらに低減できる。
Furthermore, according to the present embodiment, since the light shielding portions 48 to 50 are provided in addition to the light shielding portion 42, light passing through the inner side of the ring-shaped light beam L4 is more reliably suppressed from being optically coupled to the optical fiber end surface 1a. can.
In particular, even if flare light is generated by reflected light from an optical element in the optical probe 10E, the flare light components passing through the positions of the light shielding portions 48 to 50 can be further blocked, so noise light can be further reduced.

このように、本実施形態によれば、さらに遮光部45~50を備えることによって、第2の実施形態よりもさらにノイズ光の発生を抑制できるので、より正確な変位測定が可能である。 As described above, according to the present embodiment, by further providing the light shielding portions 45 to 50, generation of noise light can be further suppressed than in the second embodiment, so that more accurate displacement measurement is possible.

なお、上記各実施形態の説明では、光プローブの光出射部が第1光ファイバー1の先端部1bからなる場合の例で説明した。しかし、光出射部は、光ファイバー端面1aと同様な位置に発光面が配置された発光素子で構成されてもよい。例えば、光出射部として用いることができる発光素子としては、半導体レーザが挙げられる。 In addition, in the description of each of the above embodiments, an example in which the light emitting portion of the optical probe is formed from the tip portion 1b of the first optical fiber 1 has been described. However, the light emitting portion may be composed of a light emitting element having a light emitting surface arranged at the same position as the optical fiber end surface 1a. For example, a light-emitting element that can be used as the light emitting portion includes a semiconductor laser.

上記各実施形態の説明では、光プローブの受光部が第1光ファイバー1の先端部1bからなる場合の例で説明した。しかし、受光部は、光軸方向において光ファイバー端面1aの近傍に受光面が配置された受光素子で構成されてもよい。例えば、受光部としては、受光素子27が用いられてもよい。 In the description of each of the above embodiments, an example in which the light receiving portion of the optical probe is formed from the tip portion 1b of the first optical fiber 1 has been described. However, the light-receiving part may be composed of a light-receiving element having a light-receiving surface arranged in the vicinity of the optical fiber end surface 1a in the optical axis direction. For example, the light receiving element 27 may be used as the light receiving section.

上記各実施形態の説明では、第1光束変換素子および第2光束変換素子が、第1円錐レンズ4と第2円錐レンズ5との組合せからなる場合の例で説明した。しかし、第1光束変換素子および第2光束変換素子は円錐レンズの組合せには限定されない。例えば、第1光束変換素子および第2光束変換素子としては、回折格子、ホログラム素子などが用いられてもよい。例えば、第1光束変換素子および第2光束変換素子としては、円錐レンズと、回折格子、ホログラム素子などとの組合せが用いられてもよい。 In the description of each of the above embodiments, the example in which the first light flux conversion element and the second light flux conversion element consist of a combination of the first conical lens 4 and the second conical lens 5 has been described. However, the first beam transforming element and the second beam transforming element are not limited to the combination of conical lenses. For example, a diffraction grating, a hologram element, or the like may be used as the first beam conversion element and the second beam conversion element. For example, a combination of a conical lens, a diffraction grating, a hologram element, or the like may be used as the first beam conversion element and the second beam conversion element.

上記各実施形態の説明では、第1光ファイバー1の先端部1bが光プローブの光出射部と受光部とを構成する場合の例で説明した。しかし、光出射部と受光部とは、互いに異なる部材から構成されてもよい。
例えば、第1の実施形態において、出射光束L1の光路上にビームスプリッタが設けられることによって、出射光束L1の光路を戻る光束が分岐されてもよい。この場合、分岐された光路上に受光部が設けられる。干渉計方式の場合には、ビームスプリッタ面を参照面として用いることができる。参照部材2と計測ユニット20の光ファイバーカプラ24は削除される。
例えば、第1の実施形態において、平行光束L2の光路上にビームスプリッタが設けることによって、平行光束L2の光路を戻る光束が分岐されてもよい。この場合、分岐された光路上に第1集光レンズ3と同様の集光レンズ(第3集光光学素子)と、受光部と、が設けられる。干渉計方式の場合には、ビームスプリッタ面を参照面として用いることができる。この場合、参照部材2と計測ユニット20の光ファイバーカプラ24は削除される。この変形例は、第1集光光学素子と第3集光光学素子とが異なる例になっている。
In the description of each of the above embodiments, the example in which the tip portion 1b of the first optical fiber 1 constitutes the light emitting portion and the light receiving portion of the optical probe has been described. However, the light emitting section and the light receiving section may be made of different members.
For example, in the first embodiment, a beam splitter may be provided on the optical path of the emitted light flux L1 to split the light flux returning along the optical path of the emitted light flux L1. In this case, a light receiving section is provided on the branched optical path. In the interferometric method, the beam splitter plane can be used as a reference plane. The fiber optic coupler 24 of the reference member 2 and the metrology unit 20 is eliminated.
For example, in the first embodiment, a beam splitter may be provided on the optical path of the parallel light flux L2 to split the light flux returning on the optical path of the parallel light flux L2. In this case, a condensing lens (third condensing optical element) similar to the first condensing lens 3 and a light receiving section are provided on the branched optical path. In the interferometric method, the beam splitter plane can be used as a reference plane. In this case, the reference member 2 and the optical fiber coupler 24 of the measuring unit 20 are omitted. This modification is an example in which the first condensing optical element and the third condensing optical element are different.

上記各実施形態の説明では、第1光束変換素子が第2光束変換素子を構成する場合の例で説明した、しかし、第2光束変換素子は、第1光束変換素子と異なっていてもよい。
例えば、第1の実施形態において、第2円錐レンズ5と第2集光レンズ6との間のリング状光束L4の光路上に、ビームスプリッタが設けられることによって、平行光束L2の光路を戻る光束が分岐されてもよい。この場合、分岐された光路上に第2光束変換素子と、第3集光光学素子と、受光部とが、設けられる。例えば、第2光束変換素子としては、第1円錐レンズ4および第2円錐レンズ5と同様の構成が用いられてもよい。例えば、第3集光光学素子としては、第1集光レンズ3と同様の光学素子が用いられてもよい。干渉計方式の場合には、ビームスプリッタ面を参照面として用いることができる。この変形例は、第1光路変換素子と第2光路変換素子とが互いに異なり、第1集光光学素子と第3集光光学素子とが異なる例になっている。
同様にして、第1の実施形態において第1円錐レンズ4および第2円錐レンズ5の間の光路上にビームスプリッタが設けられることによって、屈曲光束L3またはリング状光束L4の光路を戻る光束が分岐されてもよい。この場合、分岐された光路上に第1円錐レンズ4と同様の光学素子と、第3集光光学素子と、受光部とが、設けられる。この変形例は、第1光路変換素子と第2光路変換素子とが一部を共有する例になっている。
In the description of each of the above embodiments, the example in which the first beam conversion element constitutes the second beam conversion element has been described, but the second beam conversion element may be different from the first beam conversion element.
For example, in the first embodiment, a beam splitter is provided on the optical path of the ring-shaped luminous flux L4 between the second conical lens 5 and the second condenser lens 6, whereby the luminous flux returning along the optical path of the parallel luminous flux L2 may be branched. In this case, the second light flux converting element, the third condensing optical element, and the light receiving section are provided on the branched optical path. For example, a configuration similar to that of the first conical lens 4 and the second conical lens 5 may be used as the second beam converting element. For example, an optical element similar to the first condenser lens 3 may be used as the third condenser optical element. In the interferometric method, the beam splitter plane can be used as a reference plane. In this modification, the first optical path changing element and the second optical path changing element are different from each other, and the first condensing optical element and the third condensing optical element are different.
Similarly, by providing a beam splitter on the optical path between the first conical lens 4 and the second conical lens 5 in the first embodiment, the light beam returning along the optical path of the bent light beam L3 or the ring-shaped light beam L4 is split. may be In this case, an optical element similar to the first conical lens 4, a third condensing optical element, and a light receiving section are provided on the branched optical path. This modification is an example in which the first optical path changing element and the second optical path changing element share a part.

上記各実施形態の説明では、第1集光レンズ3が出射光束L1を平行光束L2に変換する場合の例で説明した。この場合、第1集光レンズ3と第1円錐レンズ4とのレンズ間隔と、第2円錐レンズ5と第2集光レンズ6とのレンズ間隔と、を必要に応じて自由に変えることができる。
ただし、第1集光レンズ3は、出射光束L1を非平行光に集光してもよい。
In the description of each of the above embodiments, an example in which the first condenser lens 3 converts the emitted light flux L1 into the parallel light flux L2 has been described. In this case, the lens interval between the first conical lens 3 and the first conical lens 4 and the lens interval between the second conical lens 5 and the second conical lens 6 can be freely changed as required. .
However, the first condenser lens 3 may condense the emitted light flux L1 into non-parallel light.

上記第2および第4の実施形態では、遮光部43が屈曲光束L3の光路上に配置され、遮光部44が第1円錐レンズ4と第2円錐レンズ5との間のリング状光束L4の光路上に配置された場合の例で説明した。しかし、遮光部43、44の配置位置はこれには限定されない。
例えば、遮光部43は、出射光束L1および平行光束L2の少なくとも一方の光路上に配置されてもよい。
例えば、遮光部44は、第2円錐レンズ5と第2集光レンズ6との間の光路上に配置されてもよい。
In the second and fourth embodiments, the light shielding part 43 is arranged on the optical path of the bent light flux L3, and the light shielding part 44 is the light of the ring-shaped light flux L4 between the first conical lens 4 and the second conical lens 5. An example of the case where it is arranged on the road has been explained. However, the arrangement positions of the light shielding portions 43 and 44 are not limited to this.
For example, the light blocking portion 43 may be arranged on the optical path of at least one of the emitted light flux L1 and the parallel light flux L2.
For example, the light shielding part 44 may be arranged on the optical path between the second conical lens 5 and the second condenser lens 6 .

上記第2~第5の実施形態の説明では、遮光部42等の第2遮光部がリング状光束L4の内径以下の場合の例で説明した。しかし、第2遮光部は、リング状光束L4の内径より大きくてもよい。この場合、第2遮光部は、リング状光束L4の内周部の光束径を規制する光束整形部材になっている。
同様に、遮光部44等の第3遮光部、遮光部42等の第4遮光部の内径も、それぞれを通過する光束の外径より小さくてもよい。この場合、第3遮光部および第4遮光部は、それぞれを通過する光束の外周部の光束径を規制する光束整形部材になっている。
In the description of the second to fifth embodiments, the example in which the second light shielding portion such as the light shielding portion 42 is equal to or smaller than the inner diameter of the ring-shaped light flux L4 has been described. However, the second light shielding portion may be larger than the inner diameter of the ring-shaped light flux L4. In this case, the second light shielding portion is a beam shaping member that regulates the beam diameter of the inner peripheral portion of the ring-shaped beam L4.
Similarly, the inner diameters of the third light shielding portions such as the light shielding portion 44 and the fourth light shielding portions such as the light shielding portion 42 may be smaller than the outer diameters of the light beams passing therethrough. In this case, the third light shielding part and the fourth light shielding part are light beam shaping members that regulate the light beam diameter of the outer peripheral portion of the light beams passing therethrough.

上記各実施形態の説明では、変位測定が干渉計方式で行われる場合の1例について説明した。しかし、干渉計方式における構成例は上述の例には限定されない。
例えば、第1の実施形態において、光ファイバーカプラ24、集光レンズ26、および参照部材2が削除された構成も可能である。この場合、光源21とカップリングレンズ22との間に第1のビームスプリッタが配置されることによって、カップリングレンズ22を物体側に透過する光が分岐されて第1の分岐光路が形成される。第1の分岐光路上には、受光素子27が配置される。さらに、カップリングレンズ22と第1光ファイバー1との間の光路に第2のビームスプリッタが配置されることによって、光束L0が分岐されて第2の分岐光路が形成される。第2の分岐光路上には、反射型の参照部材が設けられる。参照部材の参照面で反射された光は、光路を逆進して第1のビームスプリッタで分岐されて受光素子27に入射する。
例えば、第1の実施形態において、参照部材2が削除された構成も可能である。この場合、光ファイバーカプラ24に代えて、4つのポートを有する光ファイバーカプラが用いられる。光束L0は、第2ポート24bと第4のポートとに分割される。第4のポートから出射される光束L0は、集光レンズによって集光された後、反射型の参照部材によって反射され、集光レンズを通して第4のポートに光結合される。第4のポートに光結合した光束は、第3ポート24cを通して、受光素子27に入射する。この変形例は、上述の第1および第2のビームスプリッタで構成された光学系を4つのポートを有する光ファイバーカプラで構成した場合の例になっている。
In the description of each of the above embodiments, an example in which displacement measurement is performed by an interferometer method has been described. However, the configuration example in the interferometer system is not limited to the above example.
For example, a configuration in which the optical fiber coupler 24, the condenser lens 26, and the reference member 2 are omitted from the first embodiment is also possible. In this case, by disposing a first beam splitter between the light source 21 and the coupling lens 22, the light passing through the coupling lens 22 to the object side is branched to form a first branched optical path. . A light receiving element 27 is arranged on the first branched optical path. Further, a second beam splitter is arranged in the optical path between the coupling lens 22 and the first optical fiber 1 to split the light flux L0 to form a second branched optical path. A reflective reference member is provided on the second branched optical path. The light reflected by the reference surface of the reference member travels backward along the optical path, is split by the first beam splitter, and enters the light receiving element 27 .
For example, a configuration in which the reference member 2 is deleted in the first embodiment is also possible. In this case, instead of the optical fiber coupler 24, an optical fiber coupler having four ports is used. The light flux L0 is split between the second port 24b and the fourth port. A light beam L0 emitted from the fourth port is condensed by a condensing lens, reflected by a reflective reference member, and optically coupled to the fourth port through the condensing lens. The light beam optically coupled to the fourth port enters the light receiving element 27 through the third port 24c. This modification is an example in which the optical system composed of the above-described first and second beam splitters is composed of an optical fiber coupler having four ports.

上記各実施形態の説明では、変位測定が干渉計方式で行われる場合について説明した。しかし、変位測定は、同軸共焦点方式で行われてもよい。例えば、第1の実施形態において、参照部材2を削除した構成によれば、同軸共焦点方式の変位測定が可能である。
その際、光ファイバーカプラ24による光路分岐は、ビームスプリッタを用いた光路分岐に置き換えられてもよい。
In the description of each of the above embodiments, the case where the displacement measurement is performed by the interferometer method has been described. However, displacement measurements may also be made in a coaxial confocal manner. For example, according to the configuration in which the reference member 2 is omitted in the first embodiment, coaxial confocal displacement measurement is possible.
In that case, the optical path splitting by the optical fiber coupler 24 may be replaced with an optical path splitting using a beam splitter.

以上、本発明の好ましい各実施形態を説明したが、本発明はこれらの各実施形態に限定されることはない。本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、構成の付加、省略、置換、およびその他の変更が可能である。
また、本発明は前述した説明によって限定されることはなく、添付の特許請求の範囲によってのみ限定される。
Although preferred embodiments of the present invention have been described above, the present invention is not limited to these embodiments. Configuration additions, omissions, substitutions, and other changes are possible without departing from the scope of the present invention.
Moreover, the present invention is not limited by the foregoing description, but only by the appended claims.

1 第1光ファイバー
1a 光ファイバー端面
1b 先端部(光出射部、受光部)
2 参照部材
3 第1集光レンズ
4 第1円錐レンズ(第1光束変換素子、第2光束変換素子)
4a、5a 円錐面
4c、5c 頂点
5 第2円錐レンズ(第1光束変換素子、第2光束変換素子)
6 第2集光レンズ
7 光プローブ移動部(第1移動部)
10a 筐体
10A、10B、10C、10D、10E 光プローブ
21 光源
27 受光素子
28 変位計側部
30 ステージ
31 保持部
32 移動部(第2移動部)
40 被測定レンズ(被測定物)
40a 第1面(被測定面)
40b 第2面
41、45、46、47 遮光部(第1遮光部)
42、48、49、50 遮光部(第2遮光部)
43 遮光部(第4遮光部)
44 遮光部(第3遮光部)
60A、60B、60C、60D、60E 光学変位計
70 表面形状測定機
100 制御部
E1 第1端部
E2 第2端部
L0、L3a、L3b、L5a、L6a、L6b 光束
L0r 反射光束
L1 出射光束
L2 平行光束
L2a 軸上光束
L3 屈曲光束
L4 リング状光束
L5 リング状集光光束
L6 反射光束
L7 縮径光束
O 光軸
P 測定基準位置
1 first optical fiber 1a optical fiber end face 1b tip (light emitting part, light receiving part)
2 reference member 3 first condenser lens 4 first conical lens (first beam conversion element, second beam conversion element)
4a, 5a conical surfaces 4c, 5c vertex 5 second conical lens (first light flux conversion element, second light flux conversion element)
6 Second condenser lens 7 Optical probe moving part (first moving part)
10a Housings 10A, 10B, 10C, 10D, 10E Optical probe 21 Light source 27 Light receiving element 28 Displacement meter side part 30 Stage 31 Holding part 32 Moving part (second moving part)
40 lens to be measured (object to be measured)
40a first surface (surface to be measured)
40b second surface 41, 45, 46, 47 light shielding portion (first light shielding portion)
42, 48, 49, 50 light shielding portion (second light shielding portion)
43 light shielding part (fourth light shielding part)
44 light shielding part (third light shielding part)
60A, 60B, 60C, 60D, 60E Optical displacement meter 70 Surface shape measuring instrument 100 Control unit E1 First end E2 Second end L0, L3a, L3b, L5a, L6a, L6b Light beam L0r Reflected light beam L1 Emitted light beam L2 Parallel Light flux L2a On-axis light flux L3 Bending light flux L4 Ring-shaped light flux L5 Ring-shaped condensed light flux L6 Reflected light flux L7 Diameter-reduced light flux O Optical axis P Measurement reference position

Claims (11)

光を出射する光出射部と、
前記光出射部から出射された前記光を集光する第1集光光学素子と、
前記第1集光光学素子によって集光された光束を光軸に交差する方向に屈曲させることによってリング状光束に変換する第1光束変換素子と、
前記リング状光束を集光して集光光を被測定面に照射し、前記被測定面からの反射光を集光する第2集光光学素子と、
前記反射光を、前記反射光のうち前記第2集光光学素子における周辺部を通過する周辺光成分を前記光軸の近くに移すことによって縮径された縮径光束に、変換する第2光束変換素子と、
前記縮径光束を集光する第3集光光学素子と、
集光された前記縮径光束を受光する受光部と、
を備える、光プローブ。
a light emitting portion that emits light;
a first condensing optical element condensing the light emitted from the light emitting section;
a first beam conversion element that converts the beam condensed by the first condensing optical element into a ring-shaped beam by bending the beam in a direction that intersects the optical axis;
a second condensing optical element condensing the ring-shaped luminous flux, irradiating the condensed light onto the surface to be measured, and condensing the reflected light from the surface to be measured;
A second luminous flux that converts the reflected light into a diameter-reduced luminous flux that is reduced in diameter by moving a peripheral light component of the reflected light that passes through a peripheral portion of the second condensing optical element to the vicinity of the optical axis. a conversion element;
a third condensing optical element for condensing the diameter-reduced light flux;
a light receiving unit that receives the condensed diameter-reduced light flux;
an optical probe.
前記第1光束変換素子は、前記第2光束変換素子を構成し、
前記第1集光光学素子は、前記第3集光光学素子を構成する、
請求項1に記載の光プローブ。
The first beam conversion element constitutes the second beam conversion element,
The first condensing optical element constitutes the third condensing optical element,
The optical probe according to claim 1.
前記第1光束変換素子および前記第2光束変換素子の少なくとも一方は、一対の円錐レンズを含む、
請求項1に記載の光プローブ。
At least one of the first beam transforming element and the second beam transforming element includes a pair of conical lenses,
The optical probe according to claim 1.
前記第1集光光学素子は、前記光から平行光を形成する、
請求項1に記載の光プローブ。
the first collection optical element forms parallel light from the light;
The optical probe according to claim 1.
前記受光部は、前記第3集光光学素子によって集光された前記縮径光束が入射する光ファイバーを含む、
請求項1に記載の光プローブ。
The light receiving unit includes an optical fiber into which the diameter-reduced light flux condensed by the third condensing optical element is incident,
The optical probe according to claim 1.
前記リング状光束に変換される前の前記光束における軸上光束を遮光する第1遮光部をさらに備える、
請求項1に記載の光プローブ。
further comprising a first light shielding unit that shields an axial light beam in the light beam before being converted into the ring-shaped light beam;
The optical probe according to claim 1.
前記リング状光束の内側を通過する光を遮光する第2遮光部をさらに備える、
請求項1に記載の光プローブ。
Further comprising a second light shielding part that shields light passing through the inside of the ring-shaped light beam,
The optical probe according to claim 1.
前記リング状光束の外側を通過する光を遮光する第3遮光部をさらに備える、
請求項1に記載の光プローブ。
Further comprising a third light shielding part that shields light passing outside the ring-shaped light beam,
The optical probe according to claim 1.
前記リング状光束に変換される前の前記光束の外側を通過する光を遮光する第4遮光部をさらに備える、
請求項1に記載の光プローブ。
Further comprising a fourth light shielding unit that shields light passing outside the light beam before being converted into the ring-shaped light beam,
The optical probe according to claim 1.
請求項1に記載の光プローブと、
少なくとも光軸方向において、前記被測定面に対して前記光プローブを相対移動させる第1移動部と、
前記受光部で受光した光強度信号に基づいて、前記被測定面の前記光軸方向における変位を計測する変位計測部と、
を備える、光学変位計。
an optical probe according to claim 1;
a first moving unit that relatively moves the optical probe with respect to the surface to be measured at least in the optical axis direction;
a displacement measuring unit that measures the displacement of the surface to be measured in the optical axis direction based on the light intensity signal received by the light receiving unit;
An optical displacement meter, comprising:
被測定物を保持する保持部と、
請求項10に記載の光学変位計と、
前記光学変位計を、前記保持部に対して、少なくとも前記光軸に交差する方向に相対移動させる第2移動部と、
を備える、表面形状測定機。
a holding section that holds the object to be measured;
an optical displacement meter according to claim 10;
a second moving unit that relatively moves the optical displacement meter with respect to the holding unit at least in a direction that intersects the optical axis;
A profilometer, comprising:
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