TW201837437A - 鏡頭檢測系統及相關方法 - Google Patents

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何承彥
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Abstract

本發明係有關於一種鏡頭檢測系統及相關方法,係進行至少一待測鏡頭內部之鏡片組合的鬆動檢測,鏡頭檢測系統係至少包括有至少一探頭、至少一待測鏡頭、至少一接收單元、一檢測單元,以及一警示單元;本發明之鏡頭檢測系統及相關方法主要係藉由將超音波等能量波訊號由待測鏡頭之一側輸入待測鏡頭中,並由待測鏡頭之另一側以接收單元接收,有效檢測超音波訊號經過待測鏡頭內部之鏡片組合後的頻譜衰退結果,以及比對好壞之待測鏡頭間的超音波頻譜差異,確實達到節省鏡頭檢測時間與成本,以及達成非破壞性鏡頭檢測目的等優勢。

Description

鏡頭檢測系統及相關方法
本發明係有關於一種鏡頭檢測系統及相關方法,尤其是指一種使用超音波等能量波檢測鏡頭內部鏡片組合之鬆動問題的鏡頭檢測系統及檢測方法。
按,一般鏡頭的組裝程序是將複數個鏡片依序組裝至鏡筒中,而為了將鏡片固定於鏡筒的預定位置上,實務常使用膠水將之牢固;然而,由於鏡筒外觀設計等諸多限制,有時並無法使用膠水將鏡片牢固在鏡筒內,因而鏡頭容易在遭受振動測試後有鏡片偏移或鬆脫等缺點,進而導致光軸偏移;現行光學廠檢測鏡片鬆動的問題係於整體鏡頭組裝完成後再進行檢測動作,而無法有效且即時檢測光軸是否因振動而產生鬆脫;如此一來,因鏡片品質不良所造成的光軸偏移問題最終將會導致整組攝影機報廢,無形中增加了組裝與製造的成本。
有鑑於此,本發明人其中之一於中華民國103年8月6日申請編號第I55479號之『整合性振動檢測方法及其裝置』即用以解決上述之問題,整合性振動檢測裝置主要係包括有設於一振動機的一檢測治具與一檢測機,其中檢測治具包含有一鏡頭固定模組用以固定待測鏡頭;一檢測圖,裝設於待測鏡頭一側,檢測圖具有一個以上之檢測圖形;一影像成形單元,裝設於待測鏡頭相對於檢測圖一側用以感應經檢測圖所反射之光線並形成 一檢測影像;當光線穿過待測鏡頭照射至檢測圖,檢測圖反射光線至影像成形單元形成影像,藉由檢測機比對檢測圖之影像可以即時檢測鏡頭之光軸是否因振動產生偏移;然而,此專利所闡述之振動檢測主要係為一種破壞性檢測方法,振動檢測雖可以加大未臻牢固之鏡片的檢出率,同時也容易破壞其於鏡片的牢固性;再者,振動檢測所耗費的檢測時間過長,不符合工廠產出之效率要求;因此,如何有效以創新的硬體設計,讓檢測人員在進行鏡頭鬆動檢測時可以有效避開上述之先前技術的缺點,確實達到節省鏡頭檢測時間與成本與達成非破壞性鏡頭檢測之目的,仍是鏡頭檢測系統等相關產業開發業者與相關研究人員需持續努力克服與解決之課題。
今,發明人即是鑑於上述鏡頭鏡片鬆動檢測系統於實際實施時仍存在有諸多缺失,於是乃一本孜孜不倦之精神,並藉由其豐富之專業知識及多年之實務經驗所輔佐,而加以改善,並據此研創出本發明。
本發明主要目的為提供一種鏡頭檢測系統及相關方法,尤其是指一種使用超音波等能量波檢測鏡頭內部鏡片組合之鬆動問題的鏡頭檢測系統及檢測方法,主要係藉由將超音波等能量波訊號由待測鏡頭之一側輸入待測鏡頭中,並由待測鏡頭之另一側以接收單元接收,有效檢測超音波訊號經過待測鏡頭內部之鏡片組合後的頻譜衰退結果,以及比對好壞之待測鏡頭間的超音波頻譜差異,確實達到節省鏡頭檢測時間與成本,以及達成非破壞性鏡頭檢測目的等優勢。
為了達到上述之實施目的,本發明人提出一種鏡頭檢測系統,係進行至少一待測鏡頭內部之鏡片組合的鬆動檢測,鏡頭檢測系統係 至少包括有至少一探頭、至少一待測鏡頭、至少一接收單元、一檢測單元,以及一警示單元;至少一探頭係電性連接一主機,探頭內部係設置有一發射單元,其中發射單元係輸出一第一能量波訊號;至少一待測鏡頭係設置於至少一固定單元上,固定單元係設置於探頭之一側,其中探頭輸出之第一能量波訊號係由待測鏡頭靠近探頭之一端部進入待測鏡頭內;至少一接收單元係對應發射單元而設置於待測鏡頭之另一側,接收單元係接收待測鏡頭另一端部所輸出之第二能量波訊號;警示單元係電性連接檢測單元,當警示單元接收檢測單元輸出之訊號時,警示單元係輸出一警示訊號。
如上所述的鏡頭檢測系統,其中主機係為一超音波裝置,且與之電性連接之探頭內建的發射單元所發射之第一能量波訊號係為超音波訊號。
如上所述的鏡頭檢測系統,其中第二能量波訊號係為第一能量波訊號通過待測鏡頭內部之鏡片組合後所輸出的超音波訊號。
如上所述的鏡頭檢測系統,其中參考頻譜係由一參考能量波訊號所轉換。
如上所述的鏡頭檢測系統,其中參考能量波訊號係為第一能量波訊號通過一參考鏡頭後輸出之超音波訊號。
如上所述的鏡頭檢測系統,其中參考鏡頭係為一與待測鏡頭相同態樣且無內部鏡片組合鬆動之鏡頭。
如上所述的鏡頭檢測系統,其中檢測單元係可進一步電性連接有一儲存單元,儲存單元係用以儲存參考頻譜。
如上所述的鏡頭檢測系統,其中警示訊號係以聲鳴、光線、 影像、文字或震動等其中之一種型式或兩者以上之組合呈現。
再者,為了達到鏡頭檢測系統之實施目的,本發明人乃研擬如下實施技術,係進行至少一待測鏡頭內部之鏡片組合的鬆動檢測;首先,將一無內部鏡片組合鬆動異常之參考鏡頭架設於一固定單元上;接著,於固定單元之一側對應設置有一發射單元,發射單元係輸出一第一能量波訊號,其中第一能量波訊號係由參考鏡頭靠近發射單元之一端部進入參考鏡頭;接續,於固定單元對應發射單元之另一側設置有一接收單元,接收單元係接收來自參考鏡頭之另一端部所輸出之參考能量波訊號;接著,準備一與接收單元電性連接之檢測單元,檢測單元係將參考能量波訊號轉換為一參考頻譜;接續,將至少一待測鏡頭對應架設於至少一固定單元上;接著,使用至少一探頭內建之發射單元對應朝向待測鏡頭靠近探頭之一端部發射第一能量波訊號進入待測鏡頭內;接續,使用至少一接收單元對應接收來自待測鏡頭之另一端部輸出之第二能量波訊號;接著,使用檢測單元將接收單元接收之第二能量波訊號對應轉換為一頻譜;之後,使用檢測單元將頻譜與參考頻譜進行比對動作,當比對結果不一致時,檢測單元係輸出一訊號至一警示單元;最後,警示單元於接收檢測單元輸出之訊號後發出一警示訊號。
如上所述的鏡頭檢測方法,其中參考鏡頭係為一與待測鏡頭相同態樣且無內部鏡片組合鬆動之鏡頭。
如上所述的鏡頭檢測方法,其中主機係為一超音波裝置,且與之電性連接之探頭內建的發射單元所發射之第一能量波訊號係為超音波訊號。
如上所述的鏡頭檢測方法,其中參考能量波訊號係為第一能量波訊號通過參考鏡頭內部之鏡片組合後所輸出的超音波訊號。
如上所述的鏡頭檢測方法,其中檢測單元係可進一步電性連接有一儲存單元,以儲存參考頻譜。
如上所述的鏡頭檢測方法,第二能量波訊號係為第一能量波訊號通過待測鏡頭內部之鏡片組合後所輸出的超音波訊號。
如上所述的鏡頭檢測方法,其中警示訊號係以聲鳴、光線、影像、文字或震動等其中之一種型式或兩者以上之組合呈現。
藉此,本發明之鏡頭檢測系統及相關方法主要係藉由將超音波等能量波訊號由待測鏡頭之一側輸入待測鏡頭中,並由待測鏡頭之另一側以接收單元接收,有效檢測超音波訊號經過待測鏡頭內部之鏡片組合後的頻譜衰退結果,以及比對好壞之待測鏡頭間的超音波頻譜差異,確實達到節省鏡頭檢測時間與成本,以及達成非破壞性鏡頭檢測目的等優勢;此外,本發明之鏡頭檢測系統及相關方法主要係藉由超音波之高頻振動輸出訊號至待測鏡頭,使待測鏡頭之鏡筒與鏡片的接觸面產生相對振動位移而產生不同的訊號頻譜,再藉由接收單元收集訊號頻譜比對後,可於整組攝影機組裝前即時檢測出具有鏡片組合異常的待測鏡頭,確實避免因鏡片品質不良所造成的光軸偏移問題而導致整組攝影機報廢,導致組裝與製造成本增加之缺點者。
(1)‧‧‧鏡頭檢測系統
(11)‧‧‧探頭
(111)‧‧‧發射單元
(12)‧‧‧固定單元
(13)‧‧‧接收單元
(14)‧‧‧檢測單元
(15)‧‧‧警示單元
(2)‧‧‧主機
(3)‧‧‧待測鏡頭
(31)‧‧‧參考鏡頭
(E1)‧‧‧第一能量波訊號
(E2)‧‧‧第二能量波訊號
(ER)‧‧‧參考能量波訊號
第1圖:本發明鏡頭檢測系統其一較佳實施例之系統架設示意圖
第2圖:本發明鏡頭檢測系統其一較佳實施例之參考頻譜檢測示意圖
第3圖:本發明鏡頭檢測方法之步驟流程圖
為利 貴審查委員瞭解本發明之技術特徵、內容、優點,以及其所能達成之功效,茲將本發明配合附圖,並以實施例之表達形式詳細說明如下,而其中所使用之圖式,其主旨僅為示意及輔助說明書之用,未必為本發明實施後之真實比例與精準配置,故不應就所附之圖式的比例與配置關係解讀、侷限本發明於實際實施上的權利範圍,合先敘明。
首先,請參閱第1圖與第2圖所示,為本發明鏡頭檢測系統其一較佳實施例之系統架設示意圖,以及參考頻譜檢測示意圖,其中本發明之鏡頭檢測系統(1)係進行至少一待測鏡頭(3)內部之鏡片組合的鬆動檢測,係至少包括有:至少一探頭(11),係電性連接一主機(2),探頭(11)內部係設置有一發射單元(111),其中發射單元(111)係輸出一第一能量波訊號(E1);此外,主機(2)係為一種超音波裝置,且與之電性連接之探頭(11)內建的發射單元(111)所發射之第一能量波訊號(E1)係為超音波訊號;在本發明其一較佳實施例中,主機(2)係為一超音波裝置,一與主機(2)電性連接之探頭(11)的內部係組設有一個用以發射超音波訊號之第一能量波訊號(E1)的發射單元(111);至少一待測鏡頭(3),係設置於至少一固定單元(12)上,固定單元(12)係設置於探頭(11)之一側,其中探頭(11)輸出之第一能量波訊號(E1)係由待測鏡頭(3)靠近探頭(11)之一端部進入待測鏡頭(3)內;在本發明其一 較佳實施例中,一固定單元(12)係組設於探頭(11)之右側,探頭(11)內建之發射單元(111)所發射的超音波訊號之第一能量波訊號(E1)係經由一待測鏡頭(3)的左端部進入待測鏡頭(3)內;至少一接收單元(13),係對應探頭(11)而設置於待測鏡頭(3)之另一側,接收單元(13)係接收待測鏡頭(3)另一端部所輸出之第二能量波訊號(E2);此外,第二能量波訊號(E2)係為第一能量波訊號(E1)通過待測鏡頭(3)內部之鏡片組合後所輸出的超音波訊號;在本發明其一較佳實施例中,一接收單元(13)係設置於待測鏡頭(3)之右側,以接收由待測鏡頭(3)右端部所輸出之第二能量波訊號(E2),其中第二能量波訊號(E2)是由待測鏡頭(3)左端部進入之第一能量波訊號(E1)通過待測鏡頭(3)內部之鏡片組合後所輸出的超音波訊號;然而必須注意的是,上述探頭(11)、待測鏡頭(3)、固定單元(12),以及接收單元(13)之數量是為了說明方便起見,而非以本發明所舉為限,且熟知此技藝者當知道不同的探頭(11)、待測鏡頭(3)、固定單元(12),以及接收單元(13)之數量,只要符合探頭(11)所發射之能量波訊號至固定單元(12)上的待測鏡頭(3)內,且待測鏡頭(3)輸出之能量波訊號由接收單元(13)所接收,並不會影響本發明的實際實施;一檢測單元(14),係電性連接接收單元(13),檢測單元(14)係接收接收單元(13)所接收之第二能量波訊號(E2),並將第二能量波訊號(E2)轉換為一頻譜,以與檢測單元(14)內建對應之參考頻譜比對,當比對結果不一致時,檢測單元(14)係輸出一訊號;此外,參考頻譜係由一參考能量波訊號(ER)所轉換,其中參考能量波訊號(ER)係為第一能量波訊號(E1)通過一參考鏡頭(31)後輸出之超音波訊號,而參考鏡頭(31)係為一與待測鏡頭(3)相同 態樣且無內部鏡片組合鬆動之鏡頭;再者,檢測單元(14)係可進一步電性連接有一儲存單元(圖式未標示),儲存單元係用以儲存參考頻譜;在本發明其一較佳實施例中,參考頻譜的產生方式係先將與待測鏡頭(3)相同態樣(例如:相同型號或相同鏡片組合之鏡頭)的參考鏡頭(31)架設於固定單元(12)上;接著,以探頭(11)內建之發射單元(111)朝向參考鏡頭(31)之左端部發射超音波訊號之第一能量波訊號(E1)進入參考鏡頭(31)內部;接續,於參考鏡頭(31)之右側設置接收單元(13)接收由參考鏡頭(31)之右端部輸出之超音波訊號的參考能量波訊號(ER),並將參考能量波訊號(ER)傳遞至檢測單元(14);最後,檢測單元(14)再將參考能量波訊號(ER)轉換成一參考頻譜而儲存於儲存單元中,即完成參考頻譜之收集,其中檢測單元(14)可例如但不限定為電腦;然而必須注意的是,參考能量波訊號(ER)轉換為參考頻譜之運作方式已為習知技藝中眾所皆知之知識,亦非本發明之重點,在此將不再贅述;此外,檢測單元(14)將接收單元(13)接收之第二能量波訊號(E2)轉換為頻譜後,則將頻譜與參考頻譜進行比對之動作,當比對結果不一致時,檢測單元(14)即發出訊號至警示單元(15);以及一警示單元(15),係電性連接檢測單元(14),當警示單元(15)接收檢測單元(14)輸出之訊號時,警示單元(15)係輸出一警示訊號;此外,警示訊號係以聲鳴、光線、影像、文字或震動等其中之一種型式或兩者以上之組合呈現;在本發明其一較佳實施例中,警示單元(15)係可例如但不限定為液晶顯示器,當液晶顯示器之警示單元(15)接收到檢測單元(14)發出之訊號時,警示單元(15)則輸出影像與文字組合之態樣的警示訊號,以警示一測試人員有關待測鏡頭(3)內部有鏡片鬆動異常之訊息。
再者,為使 貴審查委員能對本發明之鏡頭檢測系統(1)有更深入且具體之瞭解,請再參閱第3圖所示,為本發明鏡頭檢測方法之步驟流程圖,其中本發明之鏡頭檢測方法係進行至少一待測鏡頭(3)內部之鏡片組合的鬆動檢測;本發明之鏡頭檢測方法主要包括有下列步驟:步驟一(S1):將一無內部鏡片組合鬆動異常之參考鏡頭(31)架設於一固定單元(12)上;此外,參考鏡頭(31)係為一與待測鏡頭(3)相同態樣(例如:相同型號或相同鏡片組合之鏡頭)且無內部鏡片組合鬆動異常情形之鏡頭;步驟二(S2):於固定單元(12)之一側對應設置有一電性連接一主機(2)之探頭(11),而探頭(11)內部係設置有一發射單元(111),發射單元(111)係輸出一第一能量波訊號(E1),其中第一能量波訊號(E1)係由參考鏡頭(31)靠近發射單元(111)之一端部進入參考鏡頭(31);此外,主機(2)係為一超音波裝置,且與之電性連接之探頭(11)內建的發射單元(111)所發射之第一能量波訊號(E1)係為超音波訊號;在本發明其一較佳實施例中,主機(2)係為一種超音波裝置,而與之電性連接之探頭(11)內部係組設有一發射一超音波之第一能量波訊號(E1)的發射單元(111);步驟三(S3):於固定單元(12)對應探頭(11)之另一側設置有一接收單元(13),接收單元(13)係接收來自參考鏡頭(31)之另一端部所輸出之參考能量波訊號(ER);此外,參考能量波訊號(ER)係為第一能量波訊號(E1)通過參考鏡頭(31)內部之鏡片組合後所輸出的超音波訊號;在本發明其一較佳實施例中,接收單元(13)係設置於固定單元(12)之右側,以接收由參考鏡頭(31)之右端部輸出之參考能量波訊號(ER),其中參考能量波訊號(ER)係由 參考鏡頭(31)左端部進入之第一能量波訊號(E1)通過參考鏡頭(31)內部之鏡片組合後所輸出的超音波訊號;步驟四(S4):準備一與接收單元(13)電性連接之檢測單元(14),檢測單元(14)係將參考能量波訊號(ER)轉換為一參考頻譜;此外,檢測單元(14)係可進一步電性連接有一儲存單元(圖式未標示),以儲存參考頻譜;在本發明其一較佳實施例中,檢測單元(14)係將接收單元(13)所收集之參考能量波訊號(ER)轉換成一參考頻譜,並儲存於儲存單元中,其中檢測單元(14)可例如但不限定為電腦;然而必須注意的是,參考能量波訊號(ER)轉換為參考頻譜之運作方式已為習知技藝中眾所皆知之知識,亦非本發明之重點,在此將不再贅述;步驟五(S5):將至少一待測鏡頭(3)對應架設於至少一固定單元(12)上;在本發明其一較佳實施例中,鏡頭檢測系統(1)係具有一個固定單元(12),其上係對應架設有一待測鏡頭(3);步驟六(S6):使用至少一探頭(11)內建之發射單元(111)對應朝向待測鏡頭(3)靠近探頭(11)之一端部發射第一能量波訊號(E1)進入待測鏡頭(3)內;在本發明其一較佳實施例中,一探頭(11)係設置於固定單元(12)之左側,且探頭(11)內建之發射單元(111)係可發射一第一能量波訊號(E1),第一能量波訊號(E1)係由待測鏡頭(3)左端部進入待測鏡頭(3)內部;步驟七(S7):使用至少一接收單元(13)對應接收來自待測鏡頭(3)之另一端部輸出之第二能量波訊號(E2);此外,第二能量波訊號(E2)係為第一能量波訊號(E1)通過待測鏡頭(3)內部之鏡片組合後所輸出的超音波訊號;在本發明其一較佳實施例中,一接收單元(13)係設置於固定單元(12) 之右側,以接收由待測鏡頭(3)右端部輸出之第二能量波訊號(E2),其中第二能量波訊號(E2)係為第一能量波訊號(E1)通過待測鏡頭(3)內部之鏡片組合後所輸出的超音波訊號;步驟八(S8):使用檢測單元(14)將接收單元(13)接收之第二能量波訊號(E2)對應轉換為一頻譜;在本發明其一較佳實施例中,檢測單元(14)係將接收單元(13)所接收之第二能量波訊號(E2)轉換為頻譜;然而必須注意的是,第二能量波訊號(E2)轉換為頻譜之運作方式已為習知技藝中眾所皆知之知識,亦非本發明之重點,在此將不再贅述;步驟九(S9):使用檢測單元(14)將頻譜與參考頻譜進行比對動作,當比對結果不一致時,檢測單元(14)係輸出一訊號至一警示單元(15);在本發明其一較佳實施例中,檢測單元(14)係將第二能量波訊號(E2)轉換之頻譜與預先儲存於儲存單元中之參考頻譜進行比較之動作,當頻譜與參考頻譜比對的結果不一致時,檢測單元(14)則會傳遞一訊號至警示單元(15);以及步驟十(S10):警示單元(15)於接收檢測單元(14)輸出之訊號後發出一警示訊號;此外,警示訊號係以聲鳴、光線、影像或震動等其中之一種型式或兩者以上之組合呈現;在本發明其一較佳實施例中,警示單元(15)係可例如但不限定為液晶顯示器,當液晶顯示器之警示單元(15)接收到檢測單元(14)發出之訊號時,警示單元(15)則輸出影像與文字組合之態樣的警示訊號,以警示一測試人員有關待測鏡頭(3)內部有鏡片鬆動異常之訊息,而由上述之實施說明可知,本發明之鏡頭檢測系統及相關方法 與現有技術相較之下,本發明係具有以下優點:
1.本發明之鏡頭檢測系統及相關方法主要係藉由將超音波等能量波訊號由待測鏡頭之一側輸入待測鏡頭中,並由待測鏡頭之另一側以接收單元接收,有效檢測超音波訊號經過待測鏡頭內部之鏡片組合後的頻譜衰退結果,以及比對好壞之待測鏡頭間的超音波頻譜差異,確實達到節省鏡頭檢測時間與成本,以及達成非破壞性鏡頭檢測目的等優勢。
2.本發明之鏡頭檢測系統及相關方法主要係藉由超音波之高頻振動輸出訊號至待測鏡頭,使待測鏡頭之鏡筒與鏡片的接觸面產生相對振動位移而產生不同的訊號頻譜,再藉由接收單元收集訊號頻譜比對後,可於整組攝影機組裝前即時檢測出具有鏡片組合異常的待測鏡頭,確實避免因鏡片品質不良所造成的光軸偏移問題而導致整組攝影機報廢,導致組裝與製造成本增加之缺點者。
綜上所述,本發明之鏡頭檢測系統及相關方法,的確能藉由上述所揭露之實施例,達到所預期之使用功效,且本發明亦未曾公開於申請前,誠已完全符合專利法之規定與要求。爰依法提出發明專利之申請,懇請惠予審查,並賜准專利,則實感德便。
惟,上述所揭示之圖示及說明,僅為本發明之較佳實施例,非為限定本發明之保護範圍;大凡熟悉該項技藝之人士,其所依本發明之特徵範疇,所作之其它等效變化或修飾,皆應視為不脫離本發明之設計範疇。

Claims (15)

  1. 一種鏡頭檢測系統,係進行至少一待測鏡頭內部之鏡片組合的鬆動檢測,該鏡頭檢測系統係至少包括有:至少一探頭,係電性連接一主機,該探頭內部係設置有一發射單元,其中該發射單元係輸出一第一能量波訊號;至少一待測鏡頭,係設置於至少一固定單元上,該固定單元係設置於該探頭之一側,其中該探頭輸出之第一能量波訊號係由該待測鏡頭靠近該探頭之一端部進入該待測鏡頭內;至少一接收單元,係對應該探頭而設置於該待測鏡頭之另一側,該接收單元係接收該待測鏡頭另一端部所輸出之第二能量波訊號;一檢測單元,係電性連接該接收單元,該檢測單元係接收該接收單元所接收之第二能量波訊號,並將該第二能量波訊號轉換為一頻譜,以與該檢測單元內建對應之參考頻譜比對,當比對結果不一致時,該檢測單元係輸出一訊號;以及一警示單元,係電性連接該檢測單元,當該警示單元接收該檢測單元輸出之該訊號時,該警示單元係輸出一警示訊號。
  2. 如申請專利範圍第1項所述之鏡頭檢測系統,其中該主機係為一超音波裝置,且與之電性連接之探頭內建的發射單元所發射之第一能量波訊號係為超音波訊號。
  3. 如申請專利範圍第1或2項所述之鏡頭檢測系統,其中該第二能量波訊號係為該第一能量波訊號通過該待測鏡頭內部之鏡片組合後所輸出的超音波訊號。
  4. 如申請專利範圍第1項所述之鏡頭檢測系統,其中該參考頻譜係由一參考能量波訊號所轉換。
  5. 如申請專利範圍第4項所述之鏡頭檢測系統,其中該參考能量波訊號係為該第一能量波訊號通過一參考鏡頭後所輸出之超音波訊號。
  6. 如申請專利範圍第5項所述之鏡頭檢測系統,其中該參考鏡頭係為一與該待測鏡頭相同態樣且無內部鏡片組合鬆動之鏡頭。
  7. 如申請專利範圍第1或4項所述之鏡頭檢測系統,其中該檢測單元係進一步電性連接有一儲存單元,該儲存單元係用以儲存該參考頻譜。
  8. 如申請專利範圍第1項所述之鏡頭檢測系統,其中該警示訊號係以聲鳴、光線、影像、文字或震動其中之一型式或兩者以上之組合呈現。
  9. 一種鏡頭檢測方法,係進行至少一待測鏡頭內部之鏡片組合的鬆動檢測,該鏡頭檢測方法係包括有下列步驟:步驟一:將一無內部鏡片組合鬆動異常之參考鏡頭架設於一固定單元上;步驟二:於該固定單元之一側對應設置有一電性連接一主機之探頭,而該探頭內部係設置有一發射單元,該發射單元係輸出一第一能量波訊號,其中該第一能量波訊號係由該參考鏡頭靠近該發射單元之一端部進入該參考鏡頭;步驟三:於該固定單元對應該探頭之另一側設置有一接收單元,該接收單元係接收來自該參考鏡頭之另一端部所輸出之參考能量波訊號;步驟四:準備一與該接收單元電性連接之檢測單元,該檢測單元係將該參考能量波訊號轉換為一參考頻譜; 步驟五:將至少一待測鏡頭對應架設於至少一該固定單元上;步驟六:使用至少一該探頭內建之發射單元對應朝向該待測鏡頭靠近該探頭之一端部發射該第一能量波訊號進入該待測鏡頭內;步驟七:使用至少一該接收單元對應接收來自該待測鏡頭之另一端部輸出之第二能量波訊號;步驟八:使用該檢測單元將該接收單元接收之第二能量波訊號對應轉換為一頻譜;步驟九:使用該檢測單元將該頻譜與該參考頻譜進行比對動作,當比對結果不一致時,該檢測單元係輸出一訊號至一警示單元;以及步驟十:該警示單元於接收該檢測單元輸出之訊號後發出一警示訊號。
  10. 如申請專利範圍第9項所述之鏡頭檢測方法,其中該參考鏡頭係為一與該待測鏡頭相同態樣且無內部鏡片組合鬆動之鏡頭。
  11. 如申請專利範圍第9項所述之鏡頭檢測方法,其中該主機係為一超音波裝置,且與之電性連接之探頭內建的發射單元所發射之第一能量波訊號係為超音波訊號。
  12. 如申請專利範圍第9或11項所述之鏡頭檢測方法,其中該參考能量波訊號係為該第一能量波訊號通過該參考鏡頭內部之鏡片組合後所輸出的超音波訊號。
  13. 如申請專利範圍第9項所述之鏡頭檢測方法,其中該檢測單元係進一步電性連接有一儲存單元,以儲存該參考頻譜。
  14. 如申請專利範圍第9或11項所述之鏡頭檢測方法,其中該第二能量波訊號係為該第一能量波訊號通過該待測鏡頭內部之鏡片組合後所輸出的超音波訊號。
  15. 如申請專利範圍第9項所述之鏡頭檢測方法,其中該警示訊號係以聲鳴、光線、影像、文字或震動其中之一型式或兩者以上之組合呈現。
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