[实用新型]一种基于光纤的数字实时全息拍摄系统有效

专利信息
申请号: 201220457579.0 申请日: 2012-09-10
公开(公告)号: CN202929352U 公开(公告)日: 2013-05-08
发明(设计)人: 蒋鑫巍;张永安 申请(专利权)人: 昆明理工大学
主分类号: G03H1/10 分类号: G03H1/10;G03H1/20;G01B9/021
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 650093 云*** 国省代码: 云南;53
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摘要:
搜索关键词: 一种 基于 光纤 数字 实时 全息 拍摄 系统
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种基于光纤的数字实时全息拍摄系统, 属于光学全息技术。

背景技术

数字实时全息是一种非常有用的检测方法,它具有全场、实时、无接触、高精度、高灵敏度等特点,已用于质量控制、无损检测、应力分析、振动分析、温度场检测等方面。

专利CN200975887Y中提出了一种数字实时全息试验仪,用COMS摄像头代替了传统的全息干板,可以实时的将全息图显示出来,并以图像文件的形式保存在计算机内,但是该装置结构复杂,而且无法拍摄封闭结构、复杂结构、危险区域或远距离等一般测量手段难以到达的区域中物体的全息图 。目前有很多人从事数字实时全息的研究,但并没有人将光纤应用到数字实时全息中,因此对于检测的物体存在一定的局限性。

发明内容

针对上述问题,本实用新型提供一种基于光纤的数字实时全息拍摄系统,可以在封闭结构、复杂结构、危险区域应用数字实时全息的方法进行检测,可以实时的获得那些区域的信息。

为实现发明目的,本实用新型采用的技术方案:系统包括激光器1,耦合透镜2,Y型光纤3,拍摄物体4,分束镜5,CCD摄像机6,电脑7;激光器1正对耦合透镜2设置,激光器1产生的激光通过耦合透镜2的耦合后进入Y型光纤3中,Y型光纤3将激光分成物光和参考光两路,物光通过Y型光纤3后,照射到拍摄物体4上,然后拍摄物体4反射或者投射的光经过分束镜5后照射到CCD摄像机6上;另一路参考光,光束通过Y型光纤3后直接照射到分束镜5上,整个光路物光和参考光的光程相等;调节分光镜5,使得物光和参考光都经过分光镜5之后,两束光的夹角小于3度,经分束镜5反射在CCD摄像机6处与物光的光束形成干涉,最后由CCD摄像机6记录干涉条纹,经过电脑7计算得到实时再现。

所述的Y型光纤3采用1:2分束比的Y型光纤。

所述的激光器1采用半导体激光器或者He-Ne激光器。

所述的参考光光路通过Y型光纤3出口处和分光镜5之间设有衰减器。

所述的激光器1,耦合透镜2,Y型光纤3,拍摄物体4,分束镜5,CCD摄像机6,电脑7为市售的普通元件。

本实用新型的有益效果:大大的简化了装置的结构,使得装置更加的灵活紧凑,同时扩大了数字实时全息的应用范围,使得数字实时全息在封闭结构、复杂结构、危险区域得以应用。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图。

图中:1-激光器、2-耦合透镜、3-Y型光纤、4-拍摄物体、5-分束镜、6-CCD摄像机、7-电脑。

具体实施方式

下面将结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明,以方便技术人员理解。

如图1所示:系统包括激光器1,耦合透镜2,Y型光纤3,拍摄物体4,分束镜5,CCD摄像机6,电脑7;激光器1正对耦合透镜2设置,激光器1产生的激光通过耦合透镜2的耦合后进入Y型光纤3中,Y型光纤3将激光分成物光和参考光两路,物光通过Y型光纤3后,照射到拍摄物体4上,然后拍摄物体4反射或者投射的光经过分束镜5后照射到CCD摄像机6上;另一路参考光,光束通过Y型光纤3后直接照射到分束镜5上,整个光路物光和参考光的光程相等;调节分光镜5,使得物光和参考光都经过分光镜5之后,两束光的夹角小于3度,经分束镜5反射在CCD摄像机6处与物光的光束形成干涉,最后由CCD摄像机6记录干涉条纹,经过电脑7计算得到实时再现。

所述的Y型光纤3采用1:2分束比的Y型光纤。

所述的激光器1采用半导体激光器或者He-Ne激光器。

所述的参考光光路通过Y型光纤3出口处和分光镜5之间设有衰减器。

实施例1

如图1所示:系统包括激光器1,耦合透镜2,Y型光纤3,拍摄物体4,分束镜5,CCD摄像机6,电脑7;激光器1采用半导体激光器,激光器1正对耦合透镜2设置,激光器1产生的激光通过耦合透镜2的耦合后进入Y型光纤3中,Y型光纤3采用1:2分束比的Y型光纤,Y型光纤3将激光分成物光和参考光两路,物光通过Y型光纤3后,照射到拍摄物体4上,然后拍摄物体4反射或者投射的光经过分束镜5后照射到CCD摄像机6上;另一路参考光,光束通过Y型光纤3后直接照射到分束镜5上,整个光路物光和参考光的光程相等;调节分光镜5,使得物光和参考光都经过分光镜5之后,两束光的夹角小于3度,经分束镜5反射在CCD摄像机6处与物光的光束形成干涉,最后由CCD摄像机6记录干涉条纹,经过电脑7计算得到实时再现。

实施例2

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