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Updated: Mar 12, 2026

14:10
Video-rate Scanning Confocal Microscopy and Microendoscopy
Published on: October 20, 2011
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用于光学检查系统的可调焦镜头的管状镜头的设计
Younghoon Park1, Yong Joo Jo2, Jaemyung Ryu3
1Department of Optical Engineering, Kumoh National Institute of Technology, Gumi, 39253, Republic of Korea.
Scientific reports
|March 11, 2026
概括
这项研究引入了一种具有集成聚焦调节镜头 (FTL) 的新型管透镜,用于光学检查系统. 这种电子焦点控制消除了机械运动,使得稳定,高分辨率的成像与降低了深度的领域.
科学领域:
- 光学工程是指光学工程.
- 显微镜的使用方法
- 图像系统的成像系统
背景情况:
- 高数值光圈 (NA) 的光学系统提供了高分辨率,但受到降低的景深的影响.
- 在高NA系统中,物体位置的变化很容易导致图像模糊.
- 传统的机械焦点调节方法是庞大的,需要精确的控制,并增加系统的复杂性.
研究的目的:
- 开发一种新型的管式镜头设计,采用可调焦镜头 (FTL) 来进行电子调焦.
- 在光学检查系统中消除用于对焦控制的机械元件.
- 为了保持高分辨率,并最大限度地减少偏差在系统的场域深度减少.
主要方法:
- 设计了一种管状镜头,集成了一个可调节焦点的镜头 (FTL),能够进行电子曲率调整.
- 计算了各种物体距离所需的FTL曲率半径.
- 执行光学模拟以验证系统性能,包括图像稳定性和偏差控制.
主要成果:
- 开发的基于FTL的管透镜保持了对物体移动的稳定图像位置,直至±50μm (10X放大) 和±0.36mm (5X放大).
- 模拟证实了衍射有限的分辨率和接近零的扭曲偏差.
- 该系统证明适用于高精度检查和成像应用.
结论:
- 聚焦调节镜头 (FTL) 集成为光学系统中对焦控制提供了有效的电子解决方案.
- 这种方法克服了机械聚焦调整的局限性,使得图像能够紧而精确.
- 开发的基于FTL的管透镜非常适合要求高精度检查和成像任务.

