多光谱通道传像光纤束系统的制作方法

文档序号:18926330发布日期:2019-10-19 04:03阅读:336来源:国知局
多光谱通道传像光纤束系统的制作方法

本实用新型涉及光机电技术领域,具体为多光谱通道传像光纤束系统。



背景技术:

光纤是光学信号的良好导体,在诸多场合有着广泛的应用。传像光纤束是将大量的光纤组合在一起,每一根光纤都视为一个像素点,因此传像光纤束可用于光学图像的传输。因为传像光纤束同时具备了光纤的优点,以及图像传输能力,被广泛的应用在光机电系统中。

通过在传像光纤束的基础上,设计多光谱通道成像系统,可同步实现多光谱以及多目视场的成像结果,可作为高维度光学成像系统的重要模块是目前亟待解决的技术问题,基于此,本实用新型设计了多光谱通道传像光纤束系统,以解决上述问题。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供多光谱通道传像光纤束系统,以解决上述背景技术中提出的设计高维度光学成像系统的重要模块的问题。

为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:

本实用新型公开了多光谱通道传像光纤束系统,包括图像传输模块和多光谱通道成像模块,图像传输模块为传像光纤束,传像光纤束包括图像采集端和图像输出端;

图像采集端为公共端,且连接有两路镜头,分别连接两条光纤束;两条光纤束通过图像输出端的第一输出端口、第二输出端口输出光信号,每一路输出端口沿光路依次设置有物镜、滤光片、二向色镜,每一路的物镜准直其对应输出端口的光学信号后,传输至其对应滤光片进行带通滤波,再经过对应的二向色镜进行反射该通道的光学信号;

其中第二输出端口对应的二向色镜反射第二输出端口的光学信号,同时透射第一输出端口的二向色镜反射的光信号,实现双通道光学信号的空间合束,并传输至多光谱通道成像模块,获取多光谱以及多目视场的同步成像结果。

更进一步,多光谱通道成像模块沿一光轴依次设置的三级二向色镜,空间合束的光信号经第一级二向色镜反射第一输出端口的光学信号,透射第二输出端口的光学信号;第二输出端口的光学信号进一步到达第二级二向色镜,第二级二向色镜反射第二输出端口的光学信号,对第二、三级的向色镜反射的光学信号进行成像。

更进一步,第二、三级的向色镜反射的光学信号进行成像具体为:通过位于其反射光路的管透镜后,聚焦于面阵感光芯片的两个相邻区域区域,实现双光谱以及双目视场的同步成像。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型通过在传像光纤束系统中设置多个独立的传像光纤束,并在图像输出端分别使用物镜、滤光片对每一个传像光纤束进行图像采集以及光谱滤波,并使用二向色镜将图像在空间上合束,通过对合束光束进行再次光谱分离以及管透镜聚焦,可以实现多光谱以及多目视场的同步成像。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本实用新型结构示意图。

附图中,各标号所代表的部件列表如下:

1-传像光纤束、2-第一镜头、3-第二镜头、4-第一光纤束、5-第二光纤束,6-第一输出端口、7-第二输出端口、8-第一物镜、9-第二物镜、10-第一滤光片、11-第二滤光片、12-第一二向色镜、13-第二二向色镜、14-第三二向色镜、15-第四二向色镜、16-第五二向色镜、17-管透镜、18-面阵感光芯片。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1,本实用新型提供一种技术方案:多光谱通道传像光纤束系统,包括图像传输模块和多光谱通道成像模块,图像传输模块为传像光纤束1,传像光纤束1包括图像采集端和图像输出端,图像传输模块与多光谱通道成像模块信号连接,同时获取多光谱以及多目视场的同步成像结果。

传像光纤束1的图像采集端为公共端,且连接有第一镜头2和第二镜头3,第一镜头2和第二镜头3分别连接有第一光纤束4和第二光纤束5;

传像光纤束1的图像输出端为分立端,且设置有第一输出端口6和第二输出端口7,第一输出端口6和第二输出端口7分别与第一光纤束4和第二光纤束5信号连接,第一输出端口6和第二输出端口7依次分别设置有第一物镜8、第二物镜9、第一滤光片10、第二滤光片11、第一二向色镜12以及第二二向色镜13,其中第一物镜8用于准直第一输出端口6的光学信号,第一滤光片10用于实现该通道的带通滤波,第一二向色镜12用于反射该通道的光学信号,另外,第二物镜9用于准直第二输出端口7的光学信号,第二滤光片11用于实现该通道的带通滤波,第二二向色镜13用于反射该通道的光学信号,同时透射第一输出端口6的光学信号,实现双通道光学信号的空间合束;

多光谱通道成像模块包括依次设置的第三二向色镜14、第四二向色镜15、第五二向色镜16、管透镜17以及面阵感光芯片18,图像输出端后的光纤束图像光束,经过第三二向色镜14后反射,并入射到第四二向色镜15上,第四二向色镜15反射第一输出端口6的光学信号,透射第二输出端口7的光学信号,第二输出端口7的光学信号进一步到达第五二向色镜16,第五二向色镜16反射第二输出端口7的光学信号,第四二向色镜15和第五二向色镜16反射的光学信号,通过管透镜17后,聚焦于面阵感光芯片18的两个相邻区域区域,实现双光谱以及双目视场的同步成像。

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