[实用新型]一种光源光路系统有效

专利信息
申请号: 201720987074.8 申请日: 2017-08-09
公开(公告)号: CN207123663U 公开(公告)日: 2018-03-20
发明(设计)人: 吴杰阳 申请(专利权)人: 深圳彩翼光电科技有限公司
主分类号: G02B27/09 分类号: G02B27/09
代理公司: 深圳市顺天达专利商标代理有限公司44217 代理人: 邹秋菊
地址: 518000 广东省深圳市南*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 光源 系统
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及光学领域,更具体地说,涉及一种光源光路系统。

背景技术

在现有的荧光激发光源光路系统中,主要通过控制扩散片的扩散角度来控制激光光斑的大小。然而,这一方式不能形成光亮均匀分布的光斑,且不能够对光斑大小进行调节。因此,在荧光激发过程中,导致激发光源的激发效率较低。

实用新型内容

本实用新型要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述缺陷,提供一种能够产生光量均匀分布且尺寸可调的光斑的光源光路系统。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:构造一种光源光路系统,包括光源组件和目标组件,以及在所述光源组件和所述目标组件之间沿光轴方向依次设置的复眼组件和调节透镜组件,所述调节透镜组件的焦距和位置可调且与所述复眼组件共轭设置。

在本实用新型所述的光源光路系统中,所述调节透镜组件包括沿光轴方向依次设置的第一会聚透镜、扩束透镜和第二会聚透镜,所述第一会聚透镜邻近所述复眼组件设置,所述第二会聚透镜邻近所述目标组件设置,所述第一会聚透镜、所述扩束透镜和/或所述第二会聚透镜之间的距离可调。

在本实用新型所述的光源光路系统中,所述第一会聚透镜为平凹透镜,所述平凹透镜的凹面面向所述复眼组件,所述平凹透镜的平面面向所述扩束透镜。

在本实用新型所述的光源光路系统中,所述第二会聚透镜为平凹透镜,所述平凹透镜的凹面面向所述扩束透镜,所述平凹透镜的平面面向所述目标组件。

在本实用新型所述的光源光路系统中,所述光源组件包括激光光源组件。

在本实用新型所述的光源光路系统中,所述目标组件包括荧光组件或漫反射组件。

在本实用新型所述的光源光路系统中,所述复眼组件包括平行于所述光源组件设置的由数个透镜单元组合成的复眼多透镜或正对所述光源组件的中央位置且平行于所述光源组件设置的复眼单透镜。

本实用新型解决其技术问题采用的另一技术方案是,构造一种光源光路系统,包括光源组件和目标组件,以及在所述光源组件和所述目标组件之间沿光轴方向依次彼此平行设置的复眼组件、第一会聚透镜、扩束透镜和第二会聚透镜,所述第一会聚透镜、所述扩束透镜和/或所述第二会聚透镜之间距离可调,并且所述第一会聚透镜、所述扩束透镜和所述第二会聚透镜构成的等效透镜与所述复眼组件共轭;所述复眼组件包括平行于所述光源组件设置的由数个透镜单元组合成的复眼多透镜或正对所述光源组件的中央位置且平行于所述光源组件设置的复眼单透镜;所述光源组件包括激光光源组件,所述目标组件包括荧光组件或漫反射组件。

实施本实用新型的光源光路系统,通过设置复眼组件和焦距和位置可调的调节透镜组件,可以在目标组件上形成光量均匀分布的光斑,并且光斑尺寸可以调节。进一步地,通过采用两个会聚透镜和一个扩束透镜构成的调节透镜组件,可以简单地通过调节会聚透镜和扩束透镜之间的距离改变透镜组件的位置和焦距,进而可以将通过复眼组件的多束平行光会聚到目标组件上,从而形成光量均匀更加分布并且大小可调的光斑。

附图说明

下面将结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明,附图中:

图1是本实用新型的光源光路系统的第一实施例的结构示意图;

图2是本实用新型的光源光路系统的第二实施例的结构示意图;

图3是本实用新型的光源光路系统的调节透镜组件的优选实施例的结构示意图;

图4是本实用新型的光源光路系统的第三实施例的结构示意图。

具体实施方式

为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

本实用新型构造了一种光源光路系统,包括光源组件和目标组件,以及在所述光源组件和所述目标组件之间沿光轴方向依次设置的复眼组件、第一会聚透镜、扩束透镜和第二会聚透镜。所述第一会聚透镜、所述扩束透镜和/或所述第二会聚透镜之间距离可调,即所述第一会聚透镜和所述扩束透镜之间的距离,第一会聚透镜和所述第二会聚透镜之间的距离,所述第二会聚透镜和所述扩束透镜或者,第一会聚透镜、所述扩束透镜和所述第二会聚透镜之间距离可调。所述复眼组件、所述第一会聚透镜、所述扩束透镜和所述第二会聚透镜共轭设置。通过简单地调节所述第一会聚透镜和所述扩束透镜之间的距离,可以将通过复眼组件的多束平行光会聚到目标组件上,从而形成光量均匀更加分布且大小可调的光斑。

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