[实用新型]一种可实现入瞳位置不变的双轴扫描OCT光学前端系统有效
申请号: | 201820726564.7 | 申请日: | 2018-05-16 |
公开(公告)号: | CN208188476U | 公开(公告)日: | 2018-12-04 |
发明(设计)人: | 邢燕飞;王颖奇;李桂萍;陈兴乐 | 申请(专利权)人: | 北京图湃影像科技有限公司 |
主分类号: | G02B26/10 | 分类号: | G02B26/10;G02B27/30 |
代理公司: | 北京皮皮云嘉知识产权代理有限公司 11678 | 代理人: | 师杰 |
地址: | 100192 北京市海淀*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 入瞳位置 扫描 双轴 透镜 光斑 光线折射 接目物镜 前端系统 畸变 光线准直器 电源线 振镜 光学技术领域 本实用新型 最大程度地 出射光束 光纤接头 折射过程 振镜反射 瞳孔 入射光 出射 减小 左端 | ||
本实用新型公开了一种可实现入瞳位置不变的双轴扫描OCT光学前端系统,涉及光学技术领域。包括电源线,所述电源线的左端固定连接有光线折射系统,光线折射系统之间穿设有光线系统,光线折射系统包括瞳孔、接目物镜、X轴机械振镜、第一透镜、第二透镜、Y轴机械振镜、光线准直器和光纤接头。该可实现入瞳位置不变的双轴扫描OCT光学前端系统,实现了双轴扫描情况下入瞳位置不变,避免了在进行折射过程中造成光斑畸变大的问题,即光线准直器入射光和接目物镜出射光束均为准直光束,使得光束经X轴机械振镜反射后,只通过接目物镜这一块透镜,以最大程度地减小出射光斑的畸变,避免了在扫描使用的过程中造成光斑畸变的问题。
技术领域
本发明涉及光学技术领域,具体为一种可实现入瞳位置不变的双轴扫描OCT 光学前端系统。
背景技术
光学相干断层扫描技术即光学相干层析技术(OCT),是近十年迅速发展起来的一种成像技术,它利用弱相干光干涉仪的基本原理,检测生物组织不同深度层面对入射弱相干光的背向反射或几次散射信号,OCT基于低相干干涉原理获得深度方向的层析能力,通过扫描可以重构出生物组织或材料内部结构的二维或三维图像,其信号对比度源于生物组织或材料内部光学反射(散射)特性的空间变化,OCT具有非接触、非侵入、成像速度快(实时动态成像)和探测灵敏度高等优点,目前,OCT技术已经在临床诊疗与科学研究中获得了广泛的应用。
现有的扫描成像系统,扫描角度受限,一般不超过±15°,光斑在扫描角度较大时会出现较大的横向畸变和纵向畸变,调节过程中入瞳位置不定,为此,我们提出了一种可实现入瞳位置不便的双轴扫描OCT光学前端系统,来解决这一问题。
发明内容
本发明的目的就是为了弥补现有技术的不足,提供了一种可实现入瞳位置不变的双轴扫描OCT光学前端系统,它具有光斑畸变小和成像的入瞳位置不变的优点,解决了现有的扫描成像系统调节过程中入瞳位置不定的问题。
本发明为解决上述技术问题,提供如下技术方案:一种可实现入瞳位置不变的双轴扫描OCT光学前端系统,包括电源线,所述电源线的左端固定连接有光线折射系统,所述光线折射系统之间穿设有光线系统,所述光线折射系统包括瞳孔、接目物镜、X轴机械振镜、第一透镜、第二透镜、Y轴机械振镜、光线准直器和光纤接头,所述电源线的输出端电性连接有光纤接头,所述光纤接头的左侧放置有光线准直器,所述光线准直器的左侧放置有Y轴机械振镜,所述Y 轴机械振镜的上方依次放置有第二透镜、第一透镜和X轴机械振镜,所述X轴机械振镜的左侧放置有接目物镜,所述瞳孔位于接目物镜的左侧。
所述光线系统包括第一光线、第二光线、第三光线、第四光线、第五光线、第六光线和发射光线,所述光纤接头的输出端发射出发射光线,所述发射光线穿透光线准直器并输出为呈圆柱状的第六光线,所述第六光线通过Y轴机械振镜的折射并输出为呈圆柱状的第五光线,所述第五光线穿透第二透镜并输出为呈交错状的第四光线,所述第四光线穿透第一透镜并输出为第三光线,所述第三光线通过X轴机械振镜并折射为呈交错状的第二光线,所述第二光线穿透接目物镜并输出为呈圆柱状的第一光线,且第一光线映射在瞳孔的内部。
进一步的,所述发射光线为分散光束,所述第六光线和第一光线均为准直光束。
通过采用上述技术方案,更好的将发射出的光束通过光线准直器将分散的光束透射为平形状的光束,更好的将光束通过瞳孔聚焦到视网膜上。
进一步的,所述第二透镜和第一透镜的直径值相等,所述X轴机械振镜和Y 轴机械振镜相互靠近的一侧面均为反光面。
通过采用上述技术方案,能够更好的对光束进行透射并进行传导,更好的通过X轴机械振镜和Y轴机械振镜对光束进行折射。
进一步的,所述第四光线汇聚成的焦点与第二透镜和第一透镜的圆心点位于同一竖直面,所述第二光线汇聚成的焦点与接目物镜的圆心点位于同一水平面。
通过采用上述技术方案,更好的避免在光束折射的过程中造成光束偏离的问题。
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