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一种镜片多波长折射率测试装置及方法 

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申请/专利权人:宁波法里奥光学科技发展有限公司

摘要:本发明涉及一种镜片多波长折射率测试装置及方法,包括被测镜片,镜片多波长折射率测试装置包括光源组件、信号探测模块、匀速往返运动的移动反射镜和屈光度测量模块,本发明镜片多波长折射率测试装置通过检测干涉信号来获取计算折射率的相关参数,无需制作棱镜,也无需对棱镜相关角度进行检测,操作更方便,并且也缩短了测试周期,可以实现快速测试,适合成品镜片的检测;并且,通过设置多种波长的第二光源组件和对应的第一光电探测组件,并结合超辐射发光的第三光源组件与第二光电探测组件,可以适应各种厚度的被测镜片,即使是被测镜片过厚或过薄,也能保证测试参数的精确度,减少测试误差。

主权项:1.一种基于镜片多波长折射率测试装置的镜片多波长折射率测试方法,其特征在于,所述镜片多波长折射率测试装置包括被测镜片(1),镜片多波长折射率测试装置包括光源组件、信号探测模块、匀速往返运动的移动反射镜(2)和屈光度测量模块,其中,所述光源组件包括用于辅助屈光度测量的第一光源组件(3)、N组按照波长由低到高排列的第二光源组件(4)、超辐射发光的第三光源组件(5)、第一分光组件(6)、第二分光组件(7)、对应每组第二光源组件(4)设置的第三分光组件(8)以及聚焦镜头(9);所述屈光度测量模块包括哈特曼光阑(10)和面阵图像传感器(11);所述面阵图像传感器(11)、哈特曼光阑(10)、第一分光组件(6)、第二分光组件(7)、第一光源组件(3)沿第一光轴方向(A)由前至后依次设置;所述第三分光组件(8)设在第二分光组件(7)与第三光源组件(5)之间,所述第二光源组件(4)对应第三分光组件(8)设置,所述聚焦镜头(9)设在第二分光组件(7)与邻近第二分光组件(7)的第三分光组件(8)之间,该聚焦镜头(9)的焦面位于第一分光组件(6)与哈特曼光阑(10)之间用于放置被测镜片(1);所述移动反射镜(2)对应设在第一分光组件(6)的一侧,所述信号探测模块设在第一分光组件(6)的另一侧;所述第一光源组件(3)沿第一光轴方向(A)传输的光束依次透射过第二分光组件(7)、第一分光组件(6)、被测镜片(1)、哈特曼光阑(10)后达到面阵图像传感器(11)中,用于校正被测镜片(1)的中心位置和测试被测镜片的光焦度;所述第二光源组件(4)、第三光源组件(5)的光束在聚焦镜头(9)的聚焦、第二分光组件(7)的反射后沿第一光轴方向(A)传输,接着由第一分光组件(6)分为两束,一束反射光束到投射到移动反射镜(2)并由移动反射镜(2)反射原路返回,另一束透射光束透射到哈特曼光阑(10)并由哈特曼光阑(10)反射返回,两束光束经第一分光组件(6)传输到信号探测模块中,用于检测光干涉信号;所述信号探测模块包括用于探测接收第三光源组件(5)发射光的第二光电探测组件(12)和用于分别探测接收对应第二光源组件(4)发射光的第一光电探测组件(13),所述第二光电探测组件(12)之前设有第四分光片(15),该第四分光片(15)用于透射第二光电探测组件(12)探测波长并反射小于第二光电探测组件(12)探测波长的其它光束;所述第一光电探测组件(13)按照探测波长从低到高的顺序依次设在第四分光片(15)反射方向的一侧,且每组第一光电探测组件(13)之前分别设有第五分光片(16),所述第四分光片(15)、第五分光片(16)的中心沿着与第一光轴方向(A)平行的轴由前至后依次设置,所述第五分光片(16)用于将与相应第一光电探测组件(13)探测波长的光束反射到对应的第一光电探测组件(13)中,并透射其它大于第一光电探测组件(13)探测波长的其它光束;所述第一光源组件(3)包括沿第一光轴方向(A)由前至后依次设置的第一准直透镜(3.1)、第一透光孔(3.2)、第一测试光源(3.3),所述第一测试光源(3.3)设在第一准直透镜(3.1)的后焦点上;所述第二光源组件(4)包括平行于第一光轴方向(A)由前至后依次设置的第二准直透镜(4.1)、第二透光孔(4.2)、第二测试光源(4.3),所述第二测试光源(4.3)设在第二准直透镜(4.1)的后焦点上;所述第三光源组件(5)包括垂直与第一光轴方向(A)依次设置的第三准直透镜(5.1)、第三测试光源(5.2),所述第三测试光源(5.2)设置在第三准直透镜(5.1)的后焦点上;所述测试方法具体包括以下步骤:(1)待测镜片放置前,打开第一测试光源,由面阵图像传感器监测透射进来的光束的光点阵列位置作为后续被测镜片位置调整的参考位置;(2)打开N个第二光源组件和第三光源组件,同时,移动反射镜按照固定速度匀速前后移动;由N个第一光电探测组件分别监测对应第二光源组件出现的干涉信号,并记录发生干涉信号时移动反射镜与第一分光组件的距离,由第二光电探测组件检测对应第三光源组件出现的干涉信号,并记录发生干涉信号时移动反射镜与第一分光组件的距离;(3)移入待测镜片,打开第一光源组件,由面阵图像传感器监测透射景来的光束的实际光点阵列位置,并根据实际光点阵列位置与步骤(1)中获得的参考位置的偏移计算此时待测镜片的中心位置,然后指导用户调整被测镜片的位置,使被测镜片的实际光点阵列位置与参考位置重合,完成被测镜片的位置调整;同时,还可根据实际光点阵列位置与步骤(1)中获得参考位置的偏移来计算被测镜片的光焦度;(4)关闭第一光源,打开N个第二光源和第三光源,移动反射镜继续按照固定速度匀速前后移动,由N个第一光电探测组件和第二光电探测组件同步监测干涉信号,N个第一光电探测组件将分别探测到1个明显的干涉信号,并分别记录其发生干涉信号时移动反射镜与第一分光组件的距离,第二光电探测组件同时也将探测到3个明显的干涉信号,按照反射移动经到第一分光组件距离由小达到顺序,分别记为,其中,表示移动反射镜到第一分光组件的光程和哈特曼光阑到第一分光组件的光程相等的位置,表示移动反射镜到第一分光组件的光程与被测镜片下表面到第一分光组件的光程相等时的位置,表示移动反射镜到第一分光组件的光程与被测镜片上表面到第一分光组件的光程相等时的位置;(5)按照以下公式计算被测镜片的折射率和色散系数;波长1的折射率:;波长2的折射率:;波长3的折射率:;......波长N的折射率:。

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