[实用新型]光学检测装置有效
申请号: | 201821373955.1 | 申请日: | 2018-08-24 |
公开(公告)号: | CN208606989U | 公开(公告)日: | 2019-03-15 |
发明(设计)人: | 林沛沅 | 申请(专利权)人: | 九骅科技股份有限公司 |
主分类号: | G01M11/02 | 分类号: | G01M11/02 |
代理公司: | 北京三友知识产权代理有限公司 11127 | 代理人: | 王天尧;任默闻 |
地址: | 中国台*** | 国省代码: | 中国台湾;71 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 待测光学装置 标靶 光学检测装置 影像感应器 支撑座 光源 检测 图案 本实用新型 物距 预设 穿透 影像 照射 | ||
本实用新型提供了一种光学检测装置,用以检测一待测光学装置,且包含一标靶、一光源、一支撑座。标靶其形成有一检测用图案。光源用以形成一光线,该光线适于穿透标靶后照射待测光学装置。第一影像感应器置于支撑座,适于接收来自待测光学装置的光线,以取得包含检测用图案的一影像。第一影像感应器与待测光学装置间的距离,为一预设物距。
技术领域
本新型是关于一种光学检测装置,尤其关于一种光学检测装置,其在逆投影方式的在以MTF值的光学检测装置的基础下,进而切换另一种检测内容以测得短物距的镜头光学MTF值。
背景技术
光学解析调制转换函数(modulation transfer function,MTF)已为现今市面上评估一个光学元件或光学系统的光学品质的一个常用指标,举例来说,藉由检视一镜头在某一区域所具有的光学解晰调变函数于各空间频率的反应(即为光学空间频率反应SFR),便可得知该镜头在该区域对于各空间频率(线密度)的解析度。
图1显示现有用以检测镜头的镜头检测装置的示意图。图1为说明现有所谓逆投影MTF检测装置。图1为中国台湾专利申请号104123388的一现有技术。请参照图1,镜头检测装置100包含一光源120、至少一影像感测器114、一主机115、一标靶110及一镜头130。为检测镜头130的不同特性,可以使用不同的标靶110。举例而言,标靶110包含图案101及图案102。进行检测时,来自光源120的光线照射至标靶110后,穿透过镜头130再照射至影像感测器114。影像感测器114撷取对应标靶110的一图案影像并传送至主机115,再利用主机115对该被撷取到的图案影像进行分析,求得例如解析度、光电转换函数(OECF;Opto-electronicconversion function)、灰阶度、光学解析调制转换函数(modulation transferfunction,MTF)、或光学空间频率反应(spatial frequency responses)等等信息。标靶110包含图案101及图案102,因此影像感测器114所撷取的影像会包含对应图案101的影像111及对应图案102的影像112。
图2显示现有的标靶的另一测试图案的示意图。如图2所示,标靶110的检测用图案110a为线条图案,经由待测镜头130投影至上方的影像感测器114,而一般一组影像感测器114通常负责分析一组十字线条图案以求得垂直及水平方向的线分布函数(line spreadfunction)及MTF。另外,对线分布函数进行快速傅利叶转换(FFT),以产生前述的光学解析空间频率反应。
图3显示现有用以检测镜头的镜头检测装置的示意图。图3的技术为无限-有限距共轭系统。如图3所示,镜头检测装置100包含一标靶110、一光源120、一待测镜头130、多个望远镜头及影像模组140及一弧面轨道150。光源120的光线穿透标靶110,标靶110上刻有所需分析的测试图案,随后光线再经由待测镜头130投影至一望远影像模组140。望远影像模组140包含一望远镜头141及一影像感测器142。望远镜头141提供一无穷远物距,影像感测器142则取得包含标靶110的图案的影像,并利用电脑及软件演算(未图示)得知该影像品质。于图3所示的镜头检测装置100,可安装有多组的望远影像模组140,以便同时测得不同视角(field of view,FOV)的影像品质,且望远影像模组140视需求也可以沿弧面轨道150的弧面移动即可测得另一不同视角的影像品质,此架构优点为对广角镜头而言限制较少。
实用新型内容
依据本新型一实施例的目的在于,提供一种光学检测装置,能够将第一影像感应器与待测光学装置间的距离,设为一预设物距,藉以测得不同位置的光学特征值。于一实施例中,其能够切换一般多模组远距检测或利用单一影像模组检测不同的短物距镜头的光学特征值。
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