柔性變焦透鏡發(fā)展現(xiàn)狀
改善變焦透鏡成像質(zhì)量、降低驅動電壓是目前柔性變焦透鏡的研究熱點。探索新穎的驅動方式,研究低功耗、智能化變焦系統(tǒng)將是柔性變焦透鏡的主要發(fā)展趨勢。
摘要:本文從基于力致變形(機械傳動)驅動和基于電致變形(智能材料)驅動兩方面分析了柔性變焦透鏡(FVFL)的發(fā)展現(xiàn)狀。通過歸納和分析發(fā)現(xiàn):柔性變焦透鏡均存在溫度、重力對穩(wěn)定性的影響。傳統(tǒng)力致變形驅動的柔性變焦透鏡變焦范圍大,但響應速度慢,不易微型化設計;電致變形驅動的柔性變焦透鏡響應速度快、結構緊湊。改善變焦透鏡成像質(zhì)量、降低驅動電壓是目前柔性變焦透鏡的研究熱點。探索新穎的驅動方式,研究低功耗、智能化變焦系統(tǒng)將是柔性變焦透鏡的主要發(fā)展趨勢。 關鍵詞:自適應光學;變焦透鏡;智能材料;彈性薄膜 1. 引言 隨著科技的發(fā)展,傳統(tǒng)光學變焦成像系統(tǒng)由于存在結構復雜、體積笨重、機械磨損嚴重、加工難度大等缺點,已無法滿足智能化光學設備對自動化、智能化、微型化光學變焦系統(tǒng)的要求。近年來,柔性變焦透鏡已引起國內(nèi)外學者的廣泛關注,柔性變焦透鏡通常由透明彈性薄膜和透明流體介質(zhì)等組成,無需機械移動即能實現(xiàn)焦距的調(diào)節(jié),具有結構緊湊、控制靈活、制造成本低、無機械磨損、易于集成等諸多優(yōu)點,可望克服傳統(tǒng)光學系統(tǒng)所面臨的困難。 早在1941年,美國科學家E. F. Flint提出了柔性變焦透鏡,但此后并沒有得到廣泛關注。直至20世紀末才涌現(xiàn)出大量關于柔性變焦透鏡的研究文獻。美國“三大光學中心”之一的中佛羅里達大學光學與激光教育研究中心(CREOL)的Shin-Tson Wu團隊研究了不同驅動機制的自適應光學變焦透鏡,促進了該領域多項關鍵技術的突破。瑞士洛桑聯(lián)邦理工學院Muhamed Niklaus等人研究了快速響應的透明電活性聚合物驅動的彈性體透鏡。德國弗萊堡大學Hans Zappe團隊在改善柔性變焦透鏡成像質(zhì)量方面進行了大量的研究。美國加州大學圣地亞哥分校的De-Ying Zhang等人在流體自適應透鏡的變焦范圍、性能等方面取得一定進展。瑞士Optotune公司的M. Blum團隊在電磁驅動和手動驅動柔性變焦透鏡方面的研究取得了良好進展。新加坡國立大學周光亞和余洪斌的團隊從2008年開始對變焦透鏡開展了大量研究,并取得一定進展。目前柔性變焦液體透鏡存在液體泄漏,溫度、重力影響等問題,基于智能材料的柔性變焦透鏡面臨著驅動電壓較高的挑戰(zhàn),嚴重限制其發(fā)展和應用。 柔性變焦透鏡依據(jù)變焦驅動機制可分為力致變形驅動變焦透鏡和電致變形驅動變焦透鏡。本文將從力致變形變焦透鏡和電致變形變焦透鏡兩個方面概括和分析柔性變焦透鏡的發(fā)展現(xiàn)狀。從變焦實現(xiàn)方式和主要性能參數(shù)進行分析,總結和探討柔性變焦透鏡需要解決的主要難題和發(fā)展方向。 2. 力致變形驅動的柔性變焦透鏡 力致變形驅動變焦即是驅動源通過中間傳動環(huán)節(jié)(如絲桿、流體等)將驅動力作用于液體透鏡使透鏡薄膜變形從而實現(xiàn)變焦,可劃分為基于機械-力式驅動的變焦透鏡、基于流體壓力驅動的變焦透鏡以及基于電磁力作用的變焦透鏡等。 2.1 機械-力驅動的柔性變焦透鏡 機械-力驅動主要是通過伺服電機等方式來驅動。2006年,美國中佛羅里達大學Shin-Tson Wu團隊的Hongwen Ren等人提出了采用伺服電機驅動的柔性變焦透鏡,如圖1所示,伺服電機旋轉拉動繩子壓縮橡皮薄膜2,導致透鏡薄膜4變形,實現(xiàn)焦距可調(diào)。該透鏡結構緊湊,成本低,但是結構受重力影響嚴重,不易微型化。2010年該團隊的Su Xu等人設計了如圖2所示的力潤濕透鏡(Mechanical-wetting lens)結構,通過旋轉螺紋冒,紅色環(huán)形凸出結構驅動藍色薄膜,從而實現(xiàn)手動驅動變焦,可以實現(xiàn)可見光和近紅外成像。 圖1.變焦透鏡結構示意圖 圖2.力潤濕透鏡及其工作原理 2011年,瑞士Optotune公司的M.Blum等人提出了用旋轉絲桿驅動的液體自適應透鏡[17]。2013年,德國弗萊堡大學的Peter Liebetraut等人提出通過多個伺服驅動使透鏡產(chǎn)生非對稱變形,從而實現(xiàn)變焦和像差的控制[25],其結構如圖3所示。該研究仿造人眼睫狀肌通過懸韌帶向晶狀體提供徑向應力的機制,結構較為復雜,對控制精度要求較高。 ...... |
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