WO2018184708A1 - Adjustable fiber collimator - Google Patents

Adjustable fiber collimator Download PDF

Info

Publication number
WO2018184708A1
WO2018184708A1 PCT/EP2017/080651 EP2017080651W WO2018184708A1 WO 2018184708 A1 WO2018184708 A1 WO 2018184708A1 EP 2017080651 W EP2017080651 W EP 2017080651W WO 2018184708 A1 WO2018184708 A1 WO 2018184708A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
fiber
receptacle
socket
adjustment
adjustable
Prior art date
Application number
PCT/EP2017/080651
Other languages
German (de)
French (fr)
Inventor
Ulrike Fuchs
Sven Kiontke
Jens Moritz
Original Assignee
Asphericon Gmbh
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Asphericon Gmbh filed Critical Asphericon Gmbh
Publication of WO2018184708A1 publication Critical patent/WO2018184708A1/en

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B7/00Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements
    • G02B7/02Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses
    • G02B7/04Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses with mechanism for focusing or varying magnification
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/26Optical coupling means
    • G02B6/32Optical coupling means having lens focusing means positioned between opposed fibre ends
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B7/00Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements
    • G02B7/02Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses
    • G02B7/023Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses permitting adjustment
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/30Collimators
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/26Optical coupling means
    • G02B6/262Optical details of coupling light into, or out of, or between fibre ends, e.g. special fibre end shapes or associated optical elements
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/36Mechanical coupling means
    • G02B6/3616Holders, macro size fixtures for mechanically holding or positioning fibres, e.g. on an optical bench
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/36Mechanical coupling means
    • G02B6/3616Holders, macro size fixtures for mechanically holding or positioning fibres, e.g. on an optical bench
    • G02B6/3624Fibre head, e.g. fibre probe termination
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B7/00Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements
    • G02B7/02Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses
    • G02B7/022Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses lens and mount having complementary engagement means, e.g. screw/thread

Definitions

  • the invention relates to an adjustable fiber collimator for producing collimated light from light which is fed by a fiber.
  • Fiber collimators are known in the prior art, in which a converging lens is captured in a housing.
  • the housing of such known fiber collimators of the lens has a fiber coupling opposite to receive an optical fiber.
  • the fiber coupling is arranged so that the exit surface of the optical fiber is at the focal point of the condenser lens.
  • the invention is based on the object to provide an improved fiber collimator, the easy, in particular by adjusting only a single
  • the invention is also based on the object, a method for assembling an improved
  • the object is achieved with regard to the adjustable fiber collimator according to the invention by the features of claim 1.
  • the object is achieved by the features of claim 9.
  • An adjustable fiber collimator has an input for feeding light from an optical fiber and an output for outputting collimated light along an optical axis disposed in the longitudinal direction of the fiber collimator.
  • the adjustable fiber collimator comprises a socket with a focused focusing round-optical element whose focal point lies on the input side on the optical axis.
  • the round optical element may be a lens or a system of multiple lenses.
  • On the socket coaxial with the optical axis of the round optical element a fine thread is arranged.
  • the fiber collimator further comprises a sleeve concentric enclosing sleeve-shaped Faserholzhahme with a fiber coupling for receiving the optical fiber.
  • the fiber coupling lies opposite the round optical element along the optical axis.
  • the sleeve-shaped fiber receptacle has a radially outwardly projecting fixing stop.
  • the fiber receptacle further comprises an eccentric receptacle for rotatably receiving an eccentric fixing screw in the sleeve casing, wherein the
  • Screw axis of the fixing screw in the radial direction, that is perpendicular to the optical axis runs.
  • a fine thread is arranged, which engages in the fine thread of the socket and which converts a rotational movement of the fiber receptacle relative to the frame in a longitudinal displacement of the fiber receptacle relative to the socket.
  • the fiber collimator further comprises an adjustment tray, which surrounds the fiber receptacle annular concentric to the optical axis and which is rotatable relative to the fiber receptacle and at the same time is rotationally fixed relative to the socket.
  • the adjustment tray comprises a longitudinally movable, so coaxial to the optical axis movable, fixing half-shell.
  • the Fixier Halbschale has a recessed along one part of the circumference fixing slot for receiving the screw head of the fixing screw.
  • the fixing screw Due to its eccentricity, the fixing screw causes a longitudinal movement of the Fixier Halbschale with a rotation in the fixing slot. In this case, the adjustment shell is pressed in a fixing position against the fixing stop adhesive and released in a release position of this.
  • Fixing screw mediated by the fine thread of the socket and the Fiber absorption, the distance between the round optical element and the fiber exit surface changed.
  • the adjustment shell is rotatably coupled to the socket, thus a rotation and thus, over the fine thread of the socket and the fiber receptacle, a longitudinal displacement between the fiber receptacle and the socket prevented.
  • the fiber exit surface remains at the optimal position once determined along the optical axis.
  • the frictional force for fixing in the longitudinal direction between the fixing half-shell and the fiber receptacle acts.
  • Fixier Halbschale is longitudinally movable to the socket, no force is transmitted to the socket.
  • a fixing force changes the position of the socket with the composite round optical element, for example, decentered or that under the influence of the fixing force tensions in the round optical element arise, which could affect the optical effect.
  • the adjustable fiber collimator further includes a housing surrounding the fiber receptacle and the adjustment cup.
  • the housing has a longitudinally recessed operating handle, through which the adjustment tray is rotatably accessible.
  • the housing further has a bore which is arranged radially above the eccentric receiver and through which the fixing screw is accessible.
  • the housing is rotatably arranged to the fiber intake.
  • the round-optical element is designed as a plano-convex or biconvex aspherical lens and provided for a diffraction-limited focusing of collimated rays in the focal point.
  • a particularly high collimation effect for monochromatic light can be achieved, provided that the exit surface of the fiber is correctly adjusted in the distance corresponding to the wavelength to the plane surface of the aspherical lens.
  • the housing projects beyond the round-optical element on the output side, wherein in the output-side supernatant
  • Internal thread is arranged.
  • a stop is also arranged.
  • the internal thread and the stop are designed so that a captive optical component in a housing with a complementary external thread and with a complementary stop without adjustment screwed to the adjustable fiber collimator, the stopper acts as a mating surface.
  • An advantage of this embodiment is that the fixed relation of the stop of the fiber reduction housing for abutting the housing of a further optical component centered and collinearly aligns its optical axis with the optical axis of the fiber collimator.
  • the only degree of freedom in the alignment of the further optical component is the adjustment of the distance to the round optical element along the optical axis, which can be done easily by rotation of the adjustment tray with the fixing screw loosened.
  • the further optical component is designed as a beam expander.
  • the socket and the adjustment shell are rotatably connected to each other by means of at least one driver, wherein the driver is guided by a radial slot in the jacket of the fiber receptacle.
  • a large rotational play corresponding to a large adjustment range for the position of the fiber exit surface along the optical axis, can be achieved with a sufficient static strength of the fiber collimator.
  • This rotational play is determined by the length of the radial slot in the circumferential direction.
  • the radial slot extends over a quarter to a third of the shell circumference of the fiber receptacle.
  • the adjustment tray comprises a
  • the guide half-shell through which the at least one driver is guided.
  • the guide half-shell is rotatably coupled by means of a sliding bearing with the Fixier Halbschale, the sliding bearing is a longitudinal play between the
  • the drivers are designed as pins or pins whose radially inner end is received in a blind hole in the outer casing of the socket and whose radially outer end is received in a blind hole in the inner surface of the guide half-shell.
  • a plurality of blind holes for receiving in each case a driver along a circumference in the outer jacket of the socket are arranged so that covers at each rotation angle of the socket relative to the fiber receiving the radial slot each having a plurality of blind holes.
  • Coupling of the socket with the guide half shell in a blind hole can be arranged that a large, preferably symmetrical rotational play is achieved, leading to a large Justage- or adjustment for a
  • an adjustable fiber collimator In a method for mounting an adjustable fiber collimator is brought by rotation of the fiber receptacle relative to the version of the fiber stop in the corresponding to a predetermined center wavelength focus and then arranged a single driver in the blind hole, which lies in the circumferential direction centered under the radial slot.
  • Faserkollimators provide for different lens types, for example, lenses of different focal lengths and / or both plano-convex and for biconvex lenses.
  • FIG. 2 shows a schematic plan view of a fiber receptacle
  • Figure 3 is a schematic view from below of an adjustable
  • Figure 4 is a schematic top view of an adjustable
  • Fiber collimator with housing and Figure 5 is a schematic bottom view of an adjustable fiber collimator with housing.
  • Figure 1 shows a schematic longitudinal section through an adjustable
  • Fiber collimator 1 which is rotationally symmetrical to an optical axis A formed.
  • light preferably monochromatic laser light
  • the optical output 1.2 of the fiber collimator 1 collimated light emerges.
  • the optical effect is achieved by a lens 2, whose first surface 2.1 on the exit surface of the coaxial with the optical axis A arranged, not shown optical fiber has and whose opposite second surface to the output 1.2 of the fiber collimator 1 has.
  • the lens 2 is formed as aspherical round optics and shaped so that the collimated light at the output 1.2 has a planar wavefront perpendicular to the optical axis A.
  • the lens 2 is a plano-convex lens, wherein the first surface 2.1 are formed as a planar surface and the opposite second surface as an aspherical surface.
  • a biconvex lens may be used, the first and / or the second surface of which may be formed as an aspherical surface.
  • a multi-part optical element for example a captured optical element having a plurality of partial lenses, may also be used.
  • the lens 2 is held by a tubular socket 3 which extends along the optical axis A and is arranged coaxially therewith.
  • the holder 3 At its end arranged on the outlet side, the holder 3 has an inner lens holder 3.1 with an annular end face 3.2.
  • the plane surface 2.1 of Lens 2 lies along an outer ring on the end face 3.2 perpendicular to the optical axis A.
  • the end face 3.2 is made so accurate that caused by a tilting of the flat surface 2.1 relative to the optical axis A deviation of the collimated light at the output 1.2 of a flat wave front is negligible.
  • Negligible is a wavefront aberration for monochromatic light which is smaller than 1/10, where ⁇ is the wavelength of the input monochromatic light.
  • the lens 2 is in the
  • Lens mount 3.1 fixed by known from the prior art method, for example, cemented.
  • the lens 2 is centered to the optical axis A, wherein the centering can also be done by methods of the prior art, for example by means of an autocollimation telescope.
  • the socket 3 At its entrance end, the socket 3 on an outer lateral surface 3.3 a taper of the outer diameter.
  • Rejuvenation is a socket threading 3.4 incorporated into the outer surface 3.3.
  • the version 3 is along the optical axis A of a sleeve-shaped
  • Fiber receptacle 4 enclosed, which is also arranged coaxially to the optical axis A.
  • the fiber receptacle 4 has an inner hollow cylinder with an inner circumferential surface 4.1 for receiving the hollow cylindrical frame 3.
  • the inner surface 4.1 of the fiber receptacle 4 performs the outer surface 3.3 of the socket 3 so precisely that when tilting the fiber receptacle 4 along the optical axis A relative to the version 3, the tilt of the fiber receptacle 4 relative to the frame 3 is limited so far that this Tilting no or at most a negligible deviation of the collimated light at
  • Output 1.2 from a plane wavefront causes.
  • the inner lateral surface 4.1 has a tapering of the outer diameter of the outer lateral surface 3.3 of the socket 3 corresponding to the tapering of the inner diameter.
  • a female receptacle thread 4.2 is incorporated, which engages in the socket thread thread 3.4 of the socket 3.
  • the fine threads 3.4, 4.2 are made so that the thread pitch is matched to the required accuracy of the adjustment of the longitudinal distance along the optical axis A between the frame 3 and the fiber receptacle 4.
  • the thread pitch is further tuned to a required axial Verfahr Scotland for the adjustment of this longitudinal distance is achieved with a limited rotation by a rotation between the fiber holder 4 and the socket 3, as explained in more detail below.
  • the fiber receptacle 4 At its inlet-side end, the fiber receptacle 4 has a fiber coupling 4.3 centered to the optical axis A with a receiving socket 4.3.1 for guiding the exit-side fiber end of an optical fiber and with a
  • the receiving socket 4.3.1 causes a centered to the optical axis A, coaxial alignment of the exit end fiber end.
  • the fiber stop 4.3.2 defines the position of the fiber exit surface along the optical axis A.
  • Fiber couplings are known in the art and exist in various standardizations, such as screw-type fiber connector (FC) fiber couplings or straight tip (ST) bayonet-type fiber couplings ,
  • a radial slot 4.4 and an eccentric 4.5 are in the sleeve-shaped fiber receptacle 4 as radially outwardly projecting openings a radial slot 4.4 and an eccentric 4.5 introduced.
  • the radial slot 4.4 extends over about one third of the circumference and covers in the longitudinal extent of the blind holes 3.5 of the version 3. Thus, through the radial slot 4.4 some blind holes 3.5 accessible.
  • the eccentric receptacle 4.5 is opposite the radial slot 4.4 on the circumference.
  • the eccentric receptacle 4.5 has an eccentric female thread 4.5.1.
  • an eccentric fixing screw 5 with a corresponding external screw thread 5.1 is screwed.
  • the fiber collimator 1 can thus be adapted to laser sources of different wavelengths ⁇ by simply rotating the mount 3 relative to the fiber receptacle 4.
  • such a rotation can be implemented by means of an adjustment tray 6, which surrounds the fiber receptacle 4 with the enclosed frame 3.
  • the adjustment tray 6 is limited in longitudinal extent of the inner radial end rings 6.3, 6.4.
  • the exit-side end ring 6.4 is guided in radial guide grooves 4.7, which are formed by the radially projecting Fixieran Kunststoff 4.6 on the one hand and by the radially projecting enclosure of the Exzenterfact 4.5 and the radially projecting enclosure of the radial slot 4.4 on the other.
  • the adjustment tray 6 is rotatable relative to the fiber receptacle 4 and in the given by the longitudinal play of the exit-side end ring 6.4 in the guide grooves 4.7 limits longitudinally displaceable along the optical axis A.
  • the adjustment tray 6 is formed by a guide half-shell 6.1 and a Fixier Halbschale 6.2, each about about half the circumference of the
  • Adjusting cup 6 extend.
  • the half-shells 6.1, 6.2 are by means of sliding bearing 7 in the longitudinal direction, ie parallel to the optical axis A, against each other and movable in the direction of a rotational movement about the fiber receptacle 4 or about the optical axis A coupled to each other.
  • the guide half-shell 6.1 at the end of its circumference on a web 6.1.1.
  • the Fixier Halbschale 6.2 has at the opposite end of its circumference a recess 6.2.1, which receives the web 6.1.1 with a longitudinal clearance along the optical axis A.
  • a pin 7.1 is guided.
  • Guide and pin 7.1 are designed as sliding bearings 7. The ends of the pin 7.1 are held in the fork-shaped ends around the recess 6.2.1 of the fixing half-shell 6.2.
  • a fixing slit 6.2.2 which is elongate along its circumference, is introduced into the fixing half shell 6.2, in which the fixing screw 5 is guided coaxially to the optical axis A with a clearance.
  • the fixing screw 5 has an eccentric screw head 5.2, so a screw head 5.2, which is not concentric with the longitudinal axis of the
  • bobenau togewindes 5.1 is arranged.
  • the screw head 5.2 is concentric to the longitudinal axis of the screw outer thread 5.1 a
  • Carrying profile designed as a hexagon socket designed as a hexagon socket.
  • the person skilled in the art is familiar with other driving profiles from his specialist knowledge, for example a slot profile, a star-shaped profile with rounded or flattened cams or a
  • the screw head 5.2 carries the fixing slot 6.2.2 at the exit-side inner edge 6.2.3.
  • the fixing screw 5 is arranged and shaped such that in a fixing position the fixing half shell 6.2 is pressed against the fixing stop 4.6 of the fiber receptacle 4.
  • the adjustment tray 6 due to the static friction between the Fixier Halbschale 6.2 and the fiber receptacle 4 rotatably with the
  • Fiber stop 4.3.2 made relative to the flat surface 2.1 of the lens 2 taken in the version 3.
  • the exit surface of a fiber introduced into the fiber coupling 4.3 is brought approximately into the focal point F of the lens 2.
  • the guide half-shell 6.1 is placed on the fiber receptacle 4 and connected by means of the sliding bearing 7 with the likewise attached Fixier Halbschale 6.2.
  • the driver 6.1.2 is introduced into a blind hole 3.5.
  • a blind hole 3.5 is selected for this purpose, which lies centrally in the radial slot 4.4 in the circumferential direction.
  • the adjustment tray 6 When loosening the fixing screw 5, the adjustment tray 6 is rotatable relative to the fiber receptacle 4. A rotary movement of the adjustment tray 6 is transmitted via the driver 6.1.2 on the version 3.
  • the rotational movement of the socket 3 via the socket threading thread 3.4 and the receiving open thread 4.2 causes a longitudinal movement of the socket 3 relative to the fiber receptacle 4 and thus also relative to the exit surface of the introduced fiber.
  • Exit surface of the fiber over a certain adjustable wavelength range can always be brought into the wavelength-dependent focal point F of the lens 2.
  • the adjustable wavelength range is determined by the rotational play of
  • Radial slot 4.4 is located and the fixing screw 5 in the circumferential direction approximately centrally located in the recess 6.2.1. Particularly advantageous is therefore an equidistant sufficiently dense arrangement of blind holes 3.5 on a circumference of the outer lateral surface 3.3, so that always a blind hole 3.5 is available with only a slight deviation from the preferred center position relative to the radial slot 4.4 for receiving the driver 6.1.2. Thus, a rotational or adjustment movement is made possible, which extends in each direction approximately over half the length of the radial slot 4.4 in the circumferential direction.
  • the longitudinal displacement of the frame 3 relative to the fiber receptacle 4 along the optical axis A causes via the driver 6.1.2 a longitudinal displacement of the adjusting ring 6 relative to the fiber receptacle 4.
  • the guide grooves 4.7 and the radial slot 4.4 and the recess 6.2.1 are longitudinally along the optical axis dimensioned so that a longitudinal clearance is effected, which at least the generated with the adjustment movement
  • a housing 8 is arranged sleeve-shaped around the fiber receptacle 4, which is connected in a rotationally fixed manner to the fiber receptacle 4.
  • the housing 8 has a slot-shaped operating passage 8.1 as well as a bore 8.2 radially opposite one another.
  • the operating passage 8.1 is arranged in the radial direction over the guide half shell 6.1 and allows the rotation of the guide half shell 6.1 relative to the housing 8, and thus also relative to the fiber receptacle 4, with the fixing screw 5.
  • the bore 8.2 is in the radial direction above the fixing arranged screw 5, wherein through the bore 8.2 through the driving profile of the fixing screw 5 by means of a corresponding thereto
  • Guide half-shell 6.1 is rotated relative to the housing 8 about the optical axis A.
  • About the driver 6.1.2 causes this rotational movement a concurrent rotational movement of the socket 3 relative to the fiber intake. 4
  • the fiber exit surface remains as adjusted in the wavelength-dependent focal point F of the lens. 2
  • Fixier Halbschale 6.2 and the Fixieranschlag 4.6 applied coaxially to the optical axis A in the longitudinal direction.
  • inventive solution for fixing the advantage that a decentering between the socket 3 and the fiber receptacle 4 is avoided as a result of a force applied on one side in the fixation.
  • the friction force required for fixing is generated between the fixing half-shell 6.2 and the fixing stop 4.6. Since the holder 3 is coupled via the driver 6.1.2 with the guide half-shell 6.1, which has a longitudinal clearance against the Fixier Halbschale 6.2 because of the sliding bearing 7, this frictional force is not transmitted to the version 3 and thus not to the lens 2.
  • a further advantage of the fixation solution according to the invention is therefore that during the fixation no mechanical stresses are transmitted to the mount 3 and the lens 2 remains unchanged in its shape and in its optical properties during the fixation.
  • the housing 8 at the outlet end, an internal thread 8.3 and a housing stop 8.4.
  • a corresponding external thread of a further optical component are screwed, wherein the housing stop 8.4 determines a defined distance of the further optical component along the optical axis A to the fiber stop 4.3.2 of the fiber coupling 4.3.
  • the further optical component can, for example, as
  • Beam expander be formed.
  • the housing stop 8.4 and a corresponding stop of the other optical component can be made very precisely, so that by merely screwing the
  • Faserkollimators 1 with the other optical component allows a adjustment-free assembly.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Optical Couplings Of Light Guides (AREA)

Abstract

The invention relates to an adjustable fibre collimator (1) having a mount (3) with a focusing round-optical element (2) held therein, the focus (F) of said optical element lying on the input side on the optical axis (A), and having a fine thread (3.4). The mount (3) is concentrically received by a fibre receptacle (4) with a fibre coupling (4.3). The fibre receptacle (4) comprises a radially outwardly protruding fixation stop (4.6), an eccentric receptacle (4.5) for rotatably receiving an eccentric fixation screw (5) in the sleeve jacket and a fine thread (4.2) arranged on the inner side of the sleeve jacket, said fine thread being guided in the fine thread (3.4) of the mount (3) and converting a rotational movement into a longitudinal displacement of the fibre receptacle (4) relative to the mount (3). The fibre collimator further comprises an adjustment shell (6) that surrounds the fibre receptacle (4) in a ring-shaped manner and is rotatable relative thereto and that is rotationally secured in relation to the mount (3), said adjustment shell being pressed by means of the fixation screw (5) against the fixation stop (4.6) with static friction in a fixation position and being released from said fixation stop in a release position.

Description

Justierbarer Faserkollimator  Adjustable fiber collimator
Die Erfindung betrifft einen justierbaren Faserkollimator zur Erzeugung von kollimiertem Licht aus Licht, das von einer Faser eingespeist wird. The invention relates to an adjustable fiber collimator for producing collimated light from light which is fed by a fiber.
Aus dem Stand der Technik sind Faserkollimatoren bekannt, bei denen eine Sammellinse in einem Gehäuse gefasst ist. Entlang der optischen Achse weist das Gehäuse solcher bekannter Faserkollimatoren der Linse gegenüber liegend eine Faserkupplung zur Aufnahme einer optischen Faser auf. Die Faserkupplung ist so angeordnet, dass die Austrittsfläche der optischen Faser im Brennpunkt der Sammellinse liegt. Mittels genormter Faserkupplungen lässt sich eine befriedigende Reproduzierbarkeit und Genauigkeit der Lage der Faseraustrittsfläche erzielen. Fiber collimators are known in the prior art, in which a converging lens is captured in a housing. Along the optical axis, the housing of such known fiber collimators of the lens has a fiber coupling opposite to receive an optical fiber. The fiber coupling is arranged so that the exit surface of the optical fiber is at the focal point of the condenser lens. By means of standardized fiber couplings, a satisfactory reproducibility and accuracy of the position of the fiber exit surface can be achieved.
Aus dem Stand der Technik ist ferner bekannt, dass bei sphärischen Sammellinsen aufgrund der sphärischen Aberration Strahlen durch einen gedachten Brennpunkt einer solchen Sammellinse ausgangsseitig nie kollinear verlaufen. Derartige Abweichungen lassen sich durch asphärische Sammellinsen beheben, mit denen eine Kollimation erzielt werden kann, die für monochromatisches Licht im Prinzip nur noch von Beugungseffekten begrenzt wird. Faserkollimatoren mit asphärischen Sammellinsen sind bekannt. It is also known from the prior art that in the case of spherical convergent lenses, due to the spherical aberration, rays through an imaginary focal point of such a condenser lens never run collinear on the output side. Such deviations can be remedied by aspherical converging lenses, with which a collimation can be achieved, which is limited for monochromatic light in principle only diffraction effects. Fiber collimators with aspherical converging lenses are known.
Aufgrund der chromatischen Aberration ist jedoch auch mit solchen asphärischen Faserkollimatoren eine beugungsbegrenzte Kollimation nur dann möglich, wenn die Faseraustrittsfläche genau in dem der eingespeisten Lichtwellenlänge entsprechenden Brennpunkt liegt. Weicht die eingespeiste Lichtwellenlänge von dem konstruktiv durch den Abstand von Faseraustrittsfläche und Linse vorbestimmten Wert ab, werden Kollimationsabweichungen erzeugt, die die beugungsbedingte Grenze überschreiten. Daher ist nach dem Stand der Technik bei derartigen Abweichungen einer eingespeisten Lichtwellenlänge von einer konstruktiv vorgesehenen Wellenlänge eine Justage eines Faserkollimators erforderlich, die aufgrund der Vielzahl anzupassender Einstellparameter (Neigung und Abstand der Faseraustrittsfläche zur Hauptebene der Sammellinse sowie Dezentrierung und Rotation relativ zur optischen Achse) fehleranfällig und aufwändig ist. Die Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit einer solchen Justage wird zudem dadurch begrenzt, dass Fixierungsmittel zur Fixierung der Faser relativ zur Sammellinse unpräzise sind. Due to the chromatic aberration, however, diffraction-limited collimation is only possible with such aspherical fiber collimators if the fiber exit surface lies exactly in the focal point corresponding to the input light wavelength. If the fed-in wavelength of light deviates from the value determined structurally by the distance between the fiber exit surface and the lens, collimation deviations are generated which exceed the diffraction-related limit. Therefore, in the case of such deviations of an applied wavelength of light from a structurally provided wavelength, an adjustment of a fiber collimator is necessary, which due to the large number of adjustment parameters to be adjusted (inclination and distance of the fiber exit surface to the main plane of the converging lens as well as decentration and rotation relative to the optical axis) is susceptible to errors and consuming. The reliability and reproducibility of such adjustment is also limited by the fact that fixing means for fixing the fiber relative to the converging lens are imprecise.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, einen verbesserten Faserkollimator anzugeben, der leicht, insbesondere durch Verstellung nur eines einzigen The invention is based on the object to provide an improved fiber collimator, the easy, in particular by adjusting only a single
Einstellparameters, und zuverlässig justierbar ist. Der Erfindung liegt ferner die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur Montage eines verbesserten Setting parameters, and is reliably adjustable. The invention is also based on the object, a method for assembling an improved
Faserkollimators anzugeben. Specify fiber collimator.
Die Aufgabe wird hinsichtlich des justierbaren Faserkollimators erfindungsgemäß durch die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst. Hinsichtlich des Montageverfahrens wird die Aufgabe erfindungsgemäß durch die Merkmale des Anspruchs 9 gelöst. The object is achieved with regard to the adjustable fiber collimator according to the invention by the features of claim 1. With regard to the assembly method, the object is achieved by the features of claim 9.
Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche. Advantageous embodiments of the invention are the subject of the dependent claims.
Ein justierbarer Faserkollimator weist einen Eingang zur Einspeisung von Licht aus einer optischen Faser und einen Ausgang zur Abgabe von entlang einer in Längsrichtung des Faserkollimators angeordneten optischen Achse kollimiertem Lichts auf. Der justierbare Faserkollimator umfasst eine Fassung mit einem gefassten fokussierenden rundoptischen Element, dessen Brennpunkt eingangs- seitig auf der optischen Achse liegt. Das rundoptische Element kann eine Linse oder ein System von mehreren Linsen sein. Auf der Fassung ist koaxial zur optischen Achse des rundoptischen Elements ein Feingewinde angeordnet. An adjustable fiber collimator has an input for feeding light from an optical fiber and an output for outputting collimated light along an optical axis disposed in the longitudinal direction of the fiber collimator. The adjustable fiber collimator comprises a socket with a focused focusing round-optical element whose focal point lies on the input side on the optical axis. The round optical element may be a lens or a system of multiple lenses. On the socket coaxial with the optical axis of the round optical element a fine thread is arranged.
Der Faserkollimator umfasst ferner eine die Fassung konzentrisch umschließende hülsenförmige Faseraufhahme mit einer Faserkupplung zur Aufnahme der optischen Faser. Die Faserkupplung liegt dem rundoptischen Element entlang der optischen Achse gegenüber. Die hülsenförmige Faseraufnahme weist einen radial nach außen auskragenden Fixieranschlag auf. The fiber collimator further comprises a sleeve concentric enclosing sleeve-shaped Faseraufhahme with a fiber coupling for receiving the optical fiber. The fiber coupling lies opposite the round optical element along the optical axis. The sleeve-shaped fiber receptacle has a radially outwardly projecting fixing stop.
Die Faseraufnahme weist ferner eine Exzenteraufnahme zur drehbaren Aufnahme einer exzentrischen Fixierschraube im Hülsenmantel auf, wobei die The fiber receptacle further comprises an eccentric receptacle for rotatably receiving an eccentric fixing screw in the sleeve casing, wherein the
Schraubenachse der Fixierschraube in radialer Richtung, also senkrecht zur optischen Achse, verläuft. Screw axis of the fixing screw in the radial direction, that is perpendicular to the optical axis runs.
Auf der Innenseite des Hülsenmantels der Faseraufnahme ist ein Feingewinde angeordnet, das in das Feingewinde der Fassung eingreift und das eine Drehbewegung der Faseraufnahme relativ zur Fassung in eine Längsverschiebung der Faseraufnahme relativ zur Fassung umsetzt. On the inside of the sleeve sheath of the fiber receptacle, a fine thread is arranged, which engages in the fine thread of the socket and which converts a rotational movement of the fiber receptacle relative to the frame in a longitudinal displacement of the fiber receptacle relative to the socket.
Der Faserkollimator umfasst ferner eine Justageschale, die die Faseraufnahme ringförmig konzentrisch zur optischen Achse umschließt und die relativ zur Faseraufnahme drehbeweglich ist und zugleich relativ zur Fassung drehfest ist. The fiber collimator further comprises an adjustment tray, which surrounds the fiber receptacle annular concentric to the optical axis and which is rotatable relative to the fiber receptacle and at the same time is rotationally fixed relative to the socket.
Die Justageschale umfasst eine gegen die Fassung längsbewegliche, also koaxial zur optischen Achse bewegliche, Fixierhalbschale. Die Fixierhalbschale weist einen entlang eines Teils des Umfangs ausgenommenen Fixierschlitz zur Aufnahme des Schraubenkopfes der Fixierschraube auf. The adjustment tray comprises a longitudinally movable, so coaxial to the optical axis movable, fixing half-shell. The Fixierhalbschale has a recessed along one part of the circumference fixing slot for receiving the screw head of the fixing screw.
Aufgrund ihrer Exzentrizität bewirkt die Fixierschraube bei einer Drehung im Fixierschlitz eine Längsbewegung der Fixierhalbschale. Dabei ist die Justageschale in einer Fixierposition haftreibend gegen den Fixieranschlag gepresst und in einer Löseposition von diesem gelöst. Due to its eccentricity, the fixing screw causes a longitudinal movement of the Fixierhalbschale with a rotation in the fixing slot. In this case, the adjustment shell is pressed in a fixing position against the fixing stop adhesive and released in a release position of this.
Mittels der Faserkupplung wird eine koaxiale, zentrierte und verkippungsfreie Anordnung der Faseraustrittsfläche einer eingeführten optischen Faser erzielt. Durch Drehung der Faseraufnahme relativ zur Fassung wird bei gelöster By means of the fiber coupling, a coaxial, centered and tilt-free arrangement of the fiber exit surface of an inserted optical fiber is achieved. By rotation of the fiber receptacle relative to the socket is dissolved in
Fixierschraube, vermittelt durch die Feingewinde der Fassung und der Faseraufnahme, der Abstand zwischen dem rundoptischen Element und der Faseraustrittsfläche verändert. Somit ist es durch einfache Drehung möglich, eine für die eingespeiste Wellenlänge optimale Position der Faseraustrittsfläche zu bestimmen und einzustellen. Ist eine solche Position gefunden, ist es durch Anziehen der Fixierschraube in die Fixierposition möglich, eine Haftreibung zwischen der Fixierhalbschale und dem auskragenden Fixieranschlag der Fixing screw, mediated by the fine thread of the socket and the Fiber absorption, the distance between the round optical element and the fiber exit surface changed. Thus, it is possible by simple rotation to determine and adjust an optimal for the injected wavelength position of the fiber exit surface. If such a position found, it is possible by tightening the fixing screw in the fixing position, a static friction between the Fixierhalbschale and the cantilevered Fixieranschlag the
Faseraufnahme zu erzeugen, die eine weitere Drehbewegung der Justageschale relativ zur Fassung verhindert. Da die Justageschale drehfest zur Fassung gekoppelt ist, ist somit auch eine Drehung und damit, über die Feingewinde der Fassung und der Faseraufnahme, eine Längsverschiebung zwischen der Faseraufnahme und der Fassung verhindert. Somit verbleibt die Faseraustrittsfläche an der einmal bestimmten optimalen Position entlang der optischen Achse. To produce fiber intake, which prevents further rotational movement of the adjustment shell relative to the socket. Since the adjustment shell is rotatably coupled to the socket, thus a rotation and thus, over the fine thread of the socket and the fiber receptacle, a longitudinal displacement between the fiber receptacle and the socket prevented. Thus, the fiber exit surface remains at the optimal position once determined along the optical axis.
In vorteilhafter Weise wirkt dabei die Reibungskraft zur Fixierung in Längsrichtung zwischen der Fixierhalbschale und der Faseraufnahme. Da die Advantageously, the frictional force for fixing in the longitudinal direction between the fixing half-shell and the fiber receptacle acts. Because the
Fixierhalbschale längsbeweglich zur Fassung ist, wird keine Kraft auf die Fassung übertragen. Somit wird vermieden, dass bei der Fixierung unter der Einwirkung einer Fixierkraft die Lage der Fassung mit dem gefassten rundoptischen Element verändert, beispielsweise dezentriert wird oder dass unter Einwirkung der Fixierkraft Spannungen im rundoptischen Element entstehen, die die optische Wirkung beeinflussen könnten. Fixierhalbschale is longitudinally movable to the socket, no force is transmitted to the socket. Thus, it is avoided that in the fixation under the action of a fixing force changes the position of the socket with the composite round optical element, for example, decentered or that under the influence of the fixing force tensions in the round optical element arise, which could affect the optical effect.
Bei einer Ausführungsform der Erfindung umfasst der justierbare Faserkollimator ferner ein Gehäuse, das die Faseraufnahme und die Justageschale umgibt. Das Gehäuse weist einen in Umfangsrichtung länglich ausgesparten Bediendurchgriff auf, durch welchen die Justageschale drehbar zugänglich ist. Das Gehäuse weist ferner eine Bohrung auf, die radial oberhalb der Exzenteraufnahme angeordnet ist und durch welche die Fixierschraube zugänglich ist. Das Gehäuse ist drehfest zur Faseraufnahme angeordnet. Ein Vorteil dieser Ausführungsform besteht darin, dass das Gehäuse eine komfortable Grifffläche bietet, die die Verdrehung der Justageschale erleichtert. Das Gehäuse erleichtert ferner die Handhabung des Faserkollimators und kann zudem staubdicht schließend ausgeführt sein. Bei einer Ausführungsform der Erfindung ist das rundoptische Element als plankonvexe oder bikonvexe asphärische Linse ausgebildet und für eine beugungsbegrenzte Fokussierung kollimierter Strahlen im Brennpunkt vorgesehen. Mittels derartiger Linsen mit mindestens einer asphärischen Fläche ist eine besonders hohe Kollimationswirkung für monochromatisches Licht erzielbar, sofern die Austrittsfläche der Faser korrekt in dem der Wellenlänge entsprechenden Abstand zur Planfläche der asphärischen Linse justiert ist. In one embodiment of the invention, the adjustable fiber collimator further includes a housing surrounding the fiber receptacle and the adjustment cup. The housing has a longitudinally recessed operating handle, through which the adjustment tray is rotatably accessible. The housing further has a bore which is arranged radially above the eccentric receiver and through which the fixing screw is accessible. The housing is rotatably arranged to the fiber intake. An advantage of this embodiment is that the housing provides a comfortable gripping surface, which facilitates the rotation of the adjustment tray. The housing further facilitates the handling of the fiber collimator and can also be performed dust-tight closing. In one embodiment of the invention, the round-optical element is designed as a plano-convex or biconvex aspherical lens and provided for a diffraction-limited focusing of collimated rays in the focal point. By means of such lenses with at least one aspherical surface, a particularly high collimation effect for monochromatic light can be achieved, provided that the exit surface of the fiber is correctly adjusted in the distance corresponding to the wavelength to the plane surface of the aspherical lens.
Bei einer Ausführungsform der Erfindung überragt das Gehäuse ausgangsseitig das rundoptische Element, wobei im ausgangsseitigen Überstand ein In one embodiment of the invention, the housing projects beyond the round-optical element on the output side, wherein in the output-side supernatant
Innengewinde angeordnet ist. An dem zum rundoptischen Element weisenden Ende des Innengewindes ist ferner ein Anschlag angeordnet. Das Innengewinde und der Anschlag sind so ausgebildet, dass ein gefasstes optisches Bauelement in einem Gehäuse mit einem komplementären Außengewinde und mit einem komplementären Anschlag justagefrei mit dem justierbaren Faserkollimator verschraubbar ist, wobei der Anschlag als Passfläche wirkt. Internal thread is arranged. At the pointing to the round optical element end of the internal thread a stop is also arranged. The internal thread and the stop are designed so that a captive optical component in a housing with a complementary external thread and with a complementary stop without adjustment screwed to the adjustable fiber collimator, the stopper acts as a mating surface.
Ein Vorteil dieser Ausführungsform besteht darin, dass durch den festen Bezug des Anschlags des FaserkoUimationsgehäuses zum Anschlag des Gehäuses eines weiteren optischen Bauelements dessen optische Achse zur optischen Achse des Faserkollimators zentriert und kollinear ausgerichtet wird. Somit besteht der einzige Freiheitsgrad bei der Ausrichtung des weiteren optischen Bauelements in der Anpassung des Abstandes zu dem rundoptischen Element entlang der optischen Achse, die leicht mittels Drehung der Justageschale bei gelöster Fixierschraube erfolgen kann. Diese Ausführungsform eignet sich daher besonders gut für den Aufbau zusammengesetzter Optiken. In einer besonders bevorzugten Ausführungsform ist das weitere optische Bauelement als Strahlaufweiter ausgebildet. An advantage of this embodiment is that the fixed relation of the stop of the fiber reduction housing for abutting the housing of a further optical component centered and collinearly aligns its optical axis with the optical axis of the fiber collimator. Thus, the only degree of freedom in the alignment of the further optical component is the adjustment of the distance to the round optical element along the optical axis, which can be done easily by rotation of the adjustment tray with the fixing screw loosened. This embodiment is therefore particularly suitable for the construction of composite optics. In a particularly preferred embodiment, the further optical component is designed as a beam expander.
Bei einer Ausführungsform der Erfindung sind die Fassung und die Justageschale mittels mindestens eines Mitnehmers drehfest miteinander verbunden, wobei der Mitnehmer durch einen Radialschlitz im Mantel der Faseraufnahme geführt ist. Mit dieser Ausführungsform lässt sich ein großes Drehspiel, korrespondierend zu einem großen Verstellbereich für die Position der Faseraustrittsfläche längs der optischen Achse, bei einer ausreichenden statischen Festigkeit des Faserkollimators erzielen. Dieses Drehspiel wird durch die Länge des Radialschlitzes in Umfangsrichtung bestimmt. In einer besonders bevorzugten Ausführungsform erstreckt sich der Radialschlitz über ein Viertel bis ein Drittel des Mantelumfangs der Faseraufnahme. In one embodiment of the invention, the socket and the adjustment shell are rotatably connected to each other by means of at least one driver, wherein the driver is guided by a radial slot in the jacket of the fiber receptacle. With this embodiment, a large rotational play, corresponding to a large adjustment range for the position of the fiber exit surface along the optical axis, can be achieved with a sufficient static strength of the fiber collimator. This rotational play is determined by the length of the radial slot in the circumferential direction. In a particularly preferred embodiment, the radial slot extends over a quarter to a third of the shell circumference of the fiber receptacle.
Bei einer Ausführungsform der Erfindung umfasst die Justageschale eine In one embodiment of the invention, the adjustment tray comprises a
Führungshalbschale, durch welche der mindestens eine Mitnehmer geführt wird. Die Führungshalbschale ist mittels eines Gleitlagers drehfest mit der Fixierhalbschale gekoppelt, wobei das Gleitlager ein Längsspiel zwischen der Guide half-shell through which the at least one driver is guided. The guide half-shell is rotatably coupled by means of a sliding bearing with the Fixierhalbschale, the sliding bearing is a longitudinal play between the
Fixierhalbschale und der Führungshalbschale entlang der optischen Achse aufweist. Fixing half-shell and the guide half-shell along the optical axis.
Durch das Längsspiel des Gleitlagers ist es möglich, die Fixierhalbschale längs der optischen Achse zwischen der Löseposition und der Fixierposition zu bewegen, ohne diese Längsbewegung auf eine Längsbewegung der Führungshalbschale zu übertragen, die somit ortsfest relativ zur Fassung bleibt. Dadurch ist eine besonders einfache Kopplung zwischen der Führungshalbschale und der Fassung ermöglicht. In einer besonders bevorzugten Variante dieser Ausführungsform sind die Mitnehmer als Stifte oder Zapfen ausgebildet, deren radial innen liegendes Ende in einem Sackloch im Außenmantel der Fassung aufgenommen wird und deren radial außenliegendes Ende in einem Sackloch in der Innenfläche der Führungshalbschale aufgenommen wird. Due to the longitudinal play of the sliding bearing, it is possible to move the fixing half-shell along the optical axis between the release position and the fixing position, without transferring this longitudinal movement to a longitudinal movement of the guide half-shell, which thus remains stationary relative to the socket. This allows a particularly simple coupling between the guide half shell and the socket. In a particularly preferred variant of this embodiment, the drivers are designed as pins or pins whose radially inner end is received in a blind hole in the outer casing of the socket and whose radially outer end is received in a blind hole in the inner surface of the guide half-shell.
Bei einer Ausführungsform der Erfindung sind mehrere Sacklöcher zur Aufnahme jeweils eines Mitnehmers entlang eines Umfangs im Außenmantel der Fassung so angeordnet, dass bei jedem Drehwinkel der Fassung relativ zur Faseraufnahme der Radialschlitz jeweils eine Mehrzahl von Sacklöchern überdeckt. Ein Vorteil dieser Ausführungsform besteht darin, dass ein Mitnehmer zur drehfesten In one embodiment of the invention, a plurality of blind holes for receiving in each case a driver along a circumference in the outer jacket of the socket are arranged so that covers at each rotation angle of the socket relative to the fiber receiving the radial slot each having a plurality of blind holes. An advantage of this embodiment is that a driver for non-rotatable
Kopplung der Fassung mit der Führungshalbschale so in einem Sackloch angeordnet werden kann, dass ein großes, vorzugsweise symmetrisches Drehspiel erzielt wird, das zu einem großen Justage- oder Verstellbereich für eine Coupling of the socket with the guide half shell in a blind hole can be arranged that a large, preferably symmetrical rotational play is achieved, leading to a large Justage- or adjustment for a
Längsverschiebung der Fassung relativ zur Faseraufnahme korrespondiert. Longitudinal displacement of the socket relative to the fiber receptacle corresponds.
Bei einem Verfahren zur Montage eines justierbaren Faserkollimators wird durch Drehung der Faseraufnahme relativ zur Fassung der Faseranschlag in den zu einer vorbestimmten Mittenwellenlänge korrespondierenden Brennpunkt gebracht und danach ein einziger Mitnehmer in dem Sackloch angeordnet, das in Umfangs- richtung mittig unter dem Radialschlitz liegt. Mittels dieses Montageverfahrens ist es möglich, eine einzige Bauform eines Faserkollimators für verschiedene Mittenwellenlängen vorzubereiten, ohne den Justagebereich einzuschränken. Ferner ist es mittels dieses Montageverfahrens möglich, eine einzige Bauform eines In a method for mounting an adjustable fiber collimator is brought by rotation of the fiber receptacle relative to the version of the fiber stop in the corresponding to a predetermined center wavelength focus and then arranged a single driver in the blind hole, which lies in the circumferential direction centered under the radial slot. By means of this mounting method, it is possible to prepare a single type of fiber collimator for different center wavelengths without restricting the adjustment range. Furthermore, it is possible by means of this assembly method, a single design of a
Faserkollimators für verschiedene Linsentypen vorzusehen, beispielsweise für Linsen unterschiedlicher Brennweite und/oder sowohl für plankonvexe als auch für bikonvexe Linsen. Faserkollimators provide for different lens types, for example, lenses of different focal lengths and / or both plano-convex and for biconvex lenses.
Ausführungsbeispiele der Erfindung werden im Folgenden anhand von Embodiments of the invention are described below with reference to
Zeichnungen näher erläutert. Drawings explained in more detail.
Darin zeigen: einen schematischen Längsschnitt durch einen justierbarenShown therein are a schematic longitudinal section through an adjustable
Faserkollimator, fiber collimator,
Figur 2 eine schematische Draufsicht auf eine Faseraufnahme, FIG. 2 shows a schematic plan view of a fiber receptacle,
geben von einer Justageschale,  give of an adjustment cup,
Figur 3 eine schematische Ansicht von unten auf einen justierbaren Figure 3 is a schematic view from below of an adjustable
Faserkollimator ohne Gehäuse,  Fiber collimator without housing,
Figur 4 eine schematische Ansicht von oben auf einen justierbaren Figure 4 is a schematic top view of an adjustable
Faserkollimator mit Gehäuse und Figur 5 eine schematische Ansicht von unten auf einen justierbaren Faserkollimator mit Gehäuse. Fiber collimator with housing and Figure 5 is a schematic bottom view of an adjustable fiber collimator with housing.
Einander entsprechende Teile sind in allen Figuren mit den gleichen Bezugszeichen versehen. Corresponding parts are provided in all figures with the same reference numerals.
Figur 1 zeigt einen schematischen Längsschnitt durch einen justierbaren Figure 1 shows a schematic longitudinal section through an adjustable
Faserkollimator 1 , der rotationssymmetrisch zu einer optischen Achse A ausgebildet ist. Am optischen Eingang 1.1 des Faserkollimators 1 wird Licht, vorzugsweise monochromatisches Laserlicht, durch eine nicht näher dargestellte optische Faser eingespeist. Am optischen Ausgang 1.2 des Faserkollimators 1 tritt kollimiertes Licht aus. Fiber collimator 1, which is rotationally symmetrical to an optical axis A formed. At the optical input 1.1 of the fiber collimator 1 light, preferably monochromatic laser light, is fed through an optical fiber, not shown. At the optical output 1.2 of the fiber collimator 1, collimated light emerges.
Die optische Wirkung wird durch eine Linse 2 erzielt, deren erste Fläche 2.1 auf die Austrittsfläche der koaxial zur optischen Achse A angeordneten, nicht näher dargestellten optischen Faser weist und deren gegenüberliegende zweite Fläche zum Ausgang 1.2 des Faserkollimators 1 weist. Vorzugsweise ist die Linse 2 als asphärische Rundoptik ausgebildet und so geformt, dass das kollimierte Licht am Ausgang 1.2 eine ebene Wellenfront senkrecht zur optischen Achse A aufweist. Vorliegend ist die Linse 2 eine plankonvexe Linse, wobei die erste Fläche 2.1 als Planfläche und die gegenüberliegende zweite Fläche als asphärische Fläche ausgebildet sind. Anstelle der plankonvexen Linse 2 kann auch eine bikonvexe Linse verwendet werden, deren erste und/oder die zweite Fläche als asphärische Fläche ausgebildet sein kann. Ebenso kann anstelle der Linse 2 auch ein mehrteiliges optisches Element, beispielsweise ein gefasstes optisches Element mit mehreren Teillinsen, verwendet werden. The optical effect is achieved by a lens 2, whose first surface 2.1 on the exit surface of the coaxial with the optical axis A arranged, not shown optical fiber has and whose opposite second surface to the output 1.2 of the fiber collimator 1 has. Preferably, the lens 2 is formed as aspherical round optics and shaped so that the collimated light at the output 1.2 has a planar wavefront perpendicular to the optical axis A. In the present case, the lens 2 is a plano-convex lens, wherein the first surface 2.1 are formed as a planar surface and the opposite second surface as an aspherical surface. Instead of the plano-convex lens 2, a biconvex lens may be used, the first and / or the second surface of which may be formed as an aspherical surface. Likewise, instead of the lens 2, a multi-part optical element, for example a captured optical element having a plurality of partial lenses, may also be used.
Die Linse 2 wird von einer rohrförmigen Fassung 3 gehalten, die sich entlang der optischen Achse A erstreckt und koaxial zu dieser angeordnet ist. An ihrem austrittsseitig angeordneten Ende weist die Fassung 3 eine innen liegende Linsen- aufhahme 3.1 mit einer ringförmigen Stirnfläche 3.2 auf. Die Planfläche 2.1 der Linse 2 liegt entlang eines äußeren Rings auf der Stirnfläche 3.2 senkrecht zur optischen Achse A auf. Die Stirnfläche 3.2 ist so genau gefertigt, dass die durch eine Verkippung der Planfläche 2.1 relativ zur optischen Achse A hervorgerufene Abweichung des kollimierten Lichts am Ausgang 1.2 von einer ebenen Wellenfront vernachlässigbar ist. Vernachlässigbar ist eine Wellenfrontabweichung für monochromatisches Licht, welche kleiner als 1/10 ist, wobei λ die Wellenlänge des eingespeisten monochromatischen Lichts ist. Die Linse 2 ist in der The lens 2 is held by a tubular socket 3 which extends along the optical axis A and is arranged coaxially therewith. At its end arranged on the outlet side, the holder 3 has an inner lens holder 3.1 with an annular end face 3.2. The plane surface 2.1 of Lens 2 lies along an outer ring on the end face 3.2 perpendicular to the optical axis A. The end face 3.2 is made so accurate that caused by a tilting of the flat surface 2.1 relative to the optical axis A deviation of the collimated light at the output 1.2 of a flat wave front is negligible. Negligible is a wavefront aberration for monochromatic light which is smaller than 1/10, where λ is the wavelength of the input monochromatic light. The lens 2 is in the
Linsenaufnahme 3.1 mit aus dem Stand der Technik bekannten Verfahren befestigt, beispielsweise gekittet. Die Linse 2 ist zur optischen Achse A zentriert, wobei die Zentrierung ebenfalls nach Verfahren aus dem Stand der Technik erfolgen kann, beispielsweise mittels eines Autokollimationsfernrohrs. Lens mount 3.1 fixed by known from the prior art method, for example, cemented. The lens 2 is centered to the optical axis A, wherein the centering can also be done by methods of the prior art, for example by means of an autocollimation telescope.
An ihrem eintrittsseitigen Ende weist die Fassung 3 an einer äußeren Mantelfläche 3.3 eine Verjüngung des Außendurchmessers auf. Im Bereich der At its entrance end, the socket 3 on an outer lateral surface 3.3 a taper of the outer diameter. In the field of
Verjüngung ist ein Fassungsfeingewinde 3.4 in die äußere Mantelfläche 3.3 eingearbeitet. Rejuvenation is a socket threading 3.4 incorporated into the outer surface 3.3.
Auf einem entlang der Längsausdehnung näherungsweise mittig angeordneten Umkreis sind in die äußere Mantelfläche 3.3 äquidistante Sacklöcher eingebracht. On an approximately longitudinally along the longitudinal extent arranged circumference 3.3 equidistant blind holes are introduced into the outer lateral surface.
Die Fassung 3 ist längs der optischen Achse A von einer hülsenförmigen The version 3 is along the optical axis A of a sleeve-shaped
Faseraufnahme 4 umschlossen, die ebenfalls koaxial zur optischen Achse A angeordnet ist. Die Faseraufnahme 4 weist einen inneren Hohlzylinder mit einer inneren Mantelfläche 4.1 zur Aufnahme der hohlzylindrischen Fassung 3 auf. Die innere Mantelfläche 4.1 der Faseraufnahme 4 führt die äußere Mantelfläche 3.3 der Fassung 3 so genau, dass bei einer Verschiebung der Faseraufnahme 4 entlang der optischen Achse A relativ zur Fassung 3 die Verkippung der Faseraufnahme 4 relativ zur Fassung 3 so weit begrenzt wird, dass diese Verkippung keine oder höchstens eine vernachlässigbare Abweichung des kollimierten Lichts am Fiber receptacle 4 enclosed, which is also arranged coaxially to the optical axis A. The fiber receptacle 4 has an inner hollow cylinder with an inner circumferential surface 4.1 for receiving the hollow cylindrical frame 3. The inner surface 4.1 of the fiber receptacle 4 performs the outer surface 3.3 of the socket 3 so precisely that when tilting the fiber receptacle 4 along the optical axis A relative to the version 3, the tilt of the fiber receptacle 4 relative to the frame 3 is limited so far that this Tilting no or at most a negligible deviation of the collimated light at
Ausgang 1.2 von einer ebenen Wellenfront bewirkt. An ihrem eintrittsseitigen Ende weist die innere Mantelfläche 4.1 eine zur Verjüngung des Außendurchmessers der äußeren Mantelfläche 3.3 der Fassung 3 korrespondierende Verjüngung des Innendurchmessers auf. Im Bereich der Verjüngung ist ein Aufnahmefeingewinde 4.2 eingearbeitet, welches in das Fassungsfeingewinde 3.4 der Fassung 3 eingreift. Die Feingewinde 3.4, 4.2 sind so gefertigt, dass die Gewindesteigung auf die erforderliche Genauigkeit der Verstellung des Längsabstandes entlang der optischen Achse A zwischen der Fassung 3 und der Faseraufnahme 4 abgestimmt ist. Die Gewindesteigung ist ferner darauf abgestimmt, dass ein erforderlicher axialer Verfahrbereich für die Verstellung dieses Längsabstandes mit einer durch ein Drehspiel zwischen der Faseraufnahme 4 und der Fassung 3 begrenzten Drehung erzielt wird, wie nachfolgend noch genauer erläutert. Output 1.2 from a plane wavefront causes. At its inlet-side end, the inner lateral surface 4.1 has a tapering of the outer diameter of the outer lateral surface 3.3 of the socket 3 corresponding to the tapering of the inner diameter. In the area of the taper, a female receptacle thread 4.2 is incorporated, which engages in the socket thread thread 3.4 of the socket 3. The fine threads 3.4, 4.2 are made so that the thread pitch is matched to the required accuracy of the adjustment of the longitudinal distance along the optical axis A between the frame 3 and the fiber receptacle 4. The thread pitch is further tuned to a required axial Verfahrbereich for the adjustment of this longitudinal distance is achieved with a limited rotation by a rotation between the fiber holder 4 and the socket 3, as explained in more detail below.
An ihrem eintrittsseitigen Ende weist die Faseraufnahme 4 mittig zur optischen Achse A eine Faserkupplung 4.3 mit einer Aufnahmebuchse 4.3.1 zur Führung des austrittsseitigen Faserendes einer optischen Faser und mit einem At its inlet-side end, the fiber receptacle 4 has a fiber coupling 4.3 centered to the optical axis A with a receiving socket 4.3.1 for guiding the exit-side fiber end of an optical fiber and with a
Faseranschlags 4.3.2 auf. Die Aufnahmebuchse 4.3.1 bewirkt eine zur optischen Achse A zentrierte, koaxiale Ausrichtung des austrittsseitigen Faserendes. Der Faseranschlag 4.3.2 definiert die Lage der Faseraustrittsfiäche entlang der optischen Achse A. Faserkupplungen sind aus dem Stand der Technik bekannt und liegen in verschiedenen Normierungen vor, beispielsweise als verschraubbare fiber connector (FC) Faserkupplungen oder als straight tip (ST) Faserkupplungen mit Bajonettverschluss. Fiber stop 4.3.2 on. The receiving socket 4.3.1 causes a centered to the optical axis A, coaxial alignment of the exit end fiber end. The fiber stop 4.3.2 defines the position of the fiber exit surface along the optical axis A. Fiber couplings are known in the art and exist in various standardizations, such as screw-type fiber connector (FC) fiber couplings or straight tip (ST) bayonet-type fiber couplings ,
Auf einem Umfang sind in die hülsenförmige Faseraufnahme 4 als radial nach außen auskragend umfasste Öffnungen ein Radialschlitz 4.4 und eine Exzenteraufnahme 4.5 eingebracht. Der Radialschlitz 4.4 erstreckt sich über etwa ein Drittel des Umfangs und überdeckt in der Längsausdehnung die Sacklöcher 3.5 der Fassung 3. Somit sind durch den Radialschlitz 4.4 einige Sacklöcher 3.5 zugänglich. Die Exzenteraufnahme 4.5 liegt dem Radialschlitz 4.4 auf dem Umfang gegenüber. Die Exzenteraufnahme 4.5 weist ein Exzenterinnengewinde 4.5.1 auf. In die Exzenteraufnahme 4.5 ist eine exzenterförmige Fixierschraube 5 mit einem korrespondierenden Schraubenaußengewinde 5.1 einschraubbar. Alternativ sind auch andere drehbewegliche Befestigungen einer Fixierschraube 5 in der On a circumference are in the sleeve-shaped fiber receptacle 4 as radially outwardly projecting openings a radial slot 4.4 and an eccentric 4.5 introduced. The radial slot 4.4 extends over about one third of the circumference and covers in the longitudinal extent of the blind holes 3.5 of the version 3. Thus, through the radial slot 4.4 some blind holes 3.5 accessible. The eccentric receptacle 4.5 is opposite the radial slot 4.4 on the circumference. The eccentric receptacle 4.5 has an eccentric female thread 4.5.1. In the eccentric 4.5 an eccentric fixing screw 5 with a corresponding external screw thread 5.1 is screwed. Alternatively, other rotatable attachments of a fixing screw 5 in the
Exzenteraufnahme 4.5 möglich. Eccentric recording 4.5 possible.
Durch Drehung der Fassung 3 relativ zur Faseraufnahme 4 wird mittels der Feingewinde 3.4, 4.2 eine Längsverschiebung entlang der optischen Achse und somit eine Veränderung des Abstands zwischen der Austrittsfläche der optischen Faser und der Planfläche 2.1 der Linse 2 bewirkt. Da die Lage des Brennpunkts F der Linse 2 entlang der optischen Achse A von der Wellenlänge λ abhängt, kann der Faserkollimator 1 somit durch einfache Drehung der Fassung 3 relativ zur Faseraufnahme 4 an Laserquellen unterschiedlicher Wellenlänge λ angepasst werden. By rotation of the socket 3 relative to the fiber receptacle 4 by means of the fine thread 3.4, 4.2 causes a longitudinal displacement along the optical axis and thus a change in the distance between the exit surface of the optical fiber and the flat surface 2.1 of the lens 2. Since the position of the focal point F of the lens 2 along the optical axis A depends on the wavelength λ, the fiber collimator 1 can thus be adapted to laser sources of different wavelengths λ by simply rotating the mount 3 relative to the fiber receptacle 4.
In einfacher Weise kann eine solche Drehung mittels einer Justageschale 6 umgesetzt werden, die die Faseraufnahme 4 mit der eingeschlossenen Fassung 3 umschließt. Die Justageschale 6 ist in Längsausdehnung von innenliegenden radialen Abschlussringen 6.3, 6.4 begrenzt. Der austrittsseitige Abschlussring 6.4 ist in radialen Führungsnuten 4.7 geführt, die von dem radial auskragenden Fixieranschlag 4.6 einerseits und von der radial auskragenden Umfassung der Exzenteraufnahme 4.5 sowie von der radial auskragenden Umfassung des Radialschlitz 4.4 andererseits gebildet werden. Somit ist die Justageschale 6 relativ zur Faseraufnahme 4 drehbeweglich und in den durch das Längsspiel des austrittsseitigen Abschlussrings 6.4 in den Führungsnuten 4.7 gegebenen Grenzen auch längsverschiebbar entlang der optischen Achse A. In a simple way, such a rotation can be implemented by means of an adjustment tray 6, which surrounds the fiber receptacle 4 with the enclosed frame 3. The adjustment tray 6 is limited in longitudinal extent of the inner radial end rings 6.3, 6.4. The exit-side end ring 6.4 is guided in radial guide grooves 4.7, which are formed by the radially projecting Fixieranschlag 4.6 on the one hand and by the radially projecting enclosure of the Exzenteraufnahme 4.5 and the radially projecting enclosure of the radial slot 4.4 on the other. Thus, the adjustment tray 6 is rotatable relative to the fiber receptacle 4 and in the given by the longitudinal play of the exit-side end ring 6.4 in the guide grooves 4.7 limits longitudinally displaceable along the optical axis A.
Die Justageschale 6 wird durch eine Führungshalbschale 6.1 und eine Fixierhalbschale 6.2 gebildet, die sich über jeweils etwa den halben Umfang der The adjustment tray 6 is formed by a guide half-shell 6.1 and a Fixierhalbschale 6.2, each about about half the circumference of the
Justageschale 6 erstrecken. Die Halbschalen 6.1, 6.2 sind mittels Gleitlager 7 in Längsrichtung, also parallel zur optischen Achse A, gegeneinander beweglich und in Richtung einer Drehbewegung um die Faseraufnahme 4 beziehungsweise um die optische Achse A aneinander gekoppelt. Adjusting cup 6 extend. The half-shells 6.1, 6.2 are by means of sliding bearing 7 in the longitudinal direction, ie parallel to the optical axis A, against each other and movable in the direction of a rotational movement about the fiber receptacle 4 or about the optical axis A coupled to each other.
Wie in Figur 2 näher dargestellt, weist die Führungshalbschale 6.1 am Ende ihres Umfangs einen Steg 6.1.1 auf. Die Fixierhalbschale 6.2 weist am gegenüberliegenden Ende ihres Umfangs eine Ausnehmung 6.2.1 auf, die den Steg 6.1.1 mit einem Längsspiel entlang der optischen Achse A aufnimmt. Durch eine koaxial zur optischen Achse A angeordnete Führung durch den Steg 6.1.1 ist ein Stift 7.1 geführt. Führung und Stift 7.1 sind als Gleitlager 7 ausgeführt. Die Enden des Stifts 7.1 sind in den gabelförmigen Enden um die Ausnehmung 6.2.1 der Fixierhalbschale 6.2 gehalten. As shown in more detail in Figure 2, the guide half-shell 6.1 at the end of its circumference on a web 6.1.1. The Fixierhalbschale 6.2 has at the opposite end of its circumference a recess 6.2.1, which receives the web 6.1.1 with a longitudinal clearance along the optical axis A. By a coaxially arranged to the optical axis A guide through the web 6.1.1 a pin 7.1 is guided. Guide and pin 7.1 are designed as sliding bearings 7. The ends of the pin 7.1 are held in the fork-shaped ends around the recess 6.2.1 of the fixing half-shell 6.2.
Wie besser sichtbar in Figur 3 dargestellt, ist in die Fixierhalbschale 6.2 ein entlang ihres Umfangs länglich ausgedehnter Fixierschlitz 6.2.2 eingebracht, in dem die Fixierschraube 5 mit einem Spiel koaxial zur optischen Achse A geführt ist. Die Fixierschraube 5 weist einen exzentrischen Schraubenkopf 5.2 auf, also einen Schraubenkopf 5.2, welcher nicht konzentrisch zur Längsachse des As shown more clearly in FIG. 3, a fixing slit 6.2.2, which is elongate along its circumference, is introduced into the fixing half shell 6.2, in which the fixing screw 5 is guided coaxially to the optical axis A with a clearance. The fixing screw 5 has an eccentric screw head 5.2, so a screw head 5.2, which is not concentric with the longitudinal axis of the
Schraubenaußengewindes 5.1 angeordnet ist. Im Schraubenkopf 5.2 ist konzentrisch zur Längsachse des Schraubenaußengewindes 5.1 ein Schraubenaußengewindes 5.1 is arranged. In the screw head 5.2 is concentric to the longitudinal axis of the screw outer thread 5.1 a
Mitnahmeprofil als Innensechskant ausgebildet. Dem Fachmann sind aus seinem Fachwissen andere Mitnahmeprofile bekannt, beispielsweise ein Schlitzprofil, ein sternförmiges Profil mit abgerundeten oder abgeflachten Nocken oder ein Carrying profile designed as a hexagon socket. The person skilled in the art is familiar with other driving profiles from his specialist knowledge, for example a slot profile, a star-shaped profile with rounded or flattened cams or a
Vielzahnprofil, welche hier ebenso eingesetzt werden können. Der Schraubenkopf 5.2 führt den Fixierschlitz 6.2.2 an der austrittsseitigen Innenkante 6.2.3. Tooth profile, which can also be used here. The screw head 5.2 carries the fixing slot 6.2.2 at the exit-side inner edge 6.2.3.
Die Fixierschraube 5 ist so angeordnet und geformt, dass in einer Fixierposition die Fixierhalbschale 6.2 gegen den Fixieranschlag 4.6 der Faseraufnahme 4 gepresst wird. Dadurch ist die Justageschale 6 aufgrund der Haftreibung zwischen der Fixierhalbschale 6.2 und der Faseraufnahme 4 drehfest mit der The fixing screw 5 is arranged and shaped such that in a fixing position the fixing half shell 6.2 is pressed against the fixing stop 4.6 of the fiber receptacle 4. As a result, the adjustment tray 6 due to the static friction between the Fixierhalbschale 6.2 and the fiber receptacle 4 rotatably with the
Faseraufnahme 4 gekoppelt. In einer Löseposition der Fixierschraube 5 ist die Fixierhalbschale 6.2 drehbeweglich gegenüber der Faseraufnahme 4. Der Fixierhalbschale 6.2 radial gegenüberliegend ist die Führungshalbschale 6.1 um die Faseraufnahme 4 angeordnet und mit der in der Faseraufnahme 4 liegenden Fassung 3 gekoppelt, wie aus Figur 1 näher ersichtlich ist. Dazu ist in der Innenwand der Führungshalbschale 6.1 ein bolzen- oder stiftförmiger Mitnehmer 6.1.2 radial nach innen weisend eingebracht. Das radial innenliegende Ende des Mitnehmers 6.1.2 ist passgenau zu den Sacklöchern 3.5 in der äußeren Mantelfläche 3.3 der Fassung 3 ausgeführt. Fiber receptacle 4 coupled. In a release position of the fixing screw 5, the Fixierhalbschale 6.2 is rotatable relative to the fiber receptacle. 4 The fixing half shell 6.2 radially opposite the guide half-shell 6.1 is arranged around the fiber receptacle 4 and coupled to the lying in the fiber receptacle 4 version 3, as shown in Figure 1 is more apparent. For this purpose, in the inner wall of the guide half shell 6.1, a bolt-shaped or pin-shaped driver 6.1.2 is introduced pointing radially inwards. The radially inner end of the driver 6.1.2 is made to fit the blind holes 3.5 in the outer surface 3.3 of the version 3.
Vor der Montage der Justageschale 6 wird zunächst mittels eines nicht näher dargestellten Werkzeugs durch Verdrehung der Fassung 3 gegenüber der Faseraufnahme 4 ein wellenlängenabhängig vorbestimmter Abstand des Before the assembly of the adjustment tray 6 is first by means of a tool, not shown by rotation of the socket 3 relative to the fiber receptacle 4, a wavelength-dependent predetermined distance of
Faseranschlags 4.3.2 relativ zur Planfläche 2.1 der in der Fassung 3 gefassten Linse 2 hergestellt. Dadurch wird die Austrittsfläche einer in die Faserkupplung 4.3 eingeführten Faser näherungsweise in den Brennpunkt F der Linse 2 gebracht. Die Führungshalbschale 6.1 wird auf die Faseraufnahme 4 aufgesetzt und mittels des Gleitlagers 7 mit der ebenso aufgesetzten Fixierhalbschale 6.2 verbunden. Dabei wird der Mitnehmer 6.1.2 in ein Sackloch 3.5 eingeführt. Vorzugsweise wird dazu ein Sackloch 3.5 ausgewählt, das in Umfangsrichtung mittig im Radialschlitz 4.4 liegt. Fiber stop 4.3.2 made relative to the flat surface 2.1 of the lens 2 taken in the version 3. As a result, the exit surface of a fiber introduced into the fiber coupling 4.3 is brought approximately into the focal point F of the lens 2. The guide half-shell 6.1 is placed on the fiber receptacle 4 and connected by means of the sliding bearing 7 with the likewise attached Fixierhalbschale 6.2. In this case, the driver 6.1.2 is introduced into a blind hole 3.5. Preferably, a blind hole 3.5 is selected for this purpose, which lies centrally in the radial slot 4.4 in the circumferential direction.
Bei gelöster Fixierschraube 5 ist die Justageschale 6 drehbeweglich relativ zur Faseraufnahme 4. Eine Drehbewegung der Justageschale 6 wird über den Mitnehmer 6.1.2 auf die Fassung 3 übertragen. Die Drehbewegung der Fassung 3 bewirkt über das Fassungsfeingewinde 3.4 und das Aufnahmefeingewinde 4.2 eine Längsbewegung der Fassung 3 relativ zur Faseraufnahme 4 und somit auch relativ zur Austrittsfläche der eingeführten Faser. Somit lässt sich in sehr einfacher Weise eine wellenlängenabhängig notwendige Korrektur des Abstands der Faser von der Planfläche 2.1 der Linse 2 vornehmen, so dass die When loosening the fixing screw 5, the adjustment tray 6 is rotatable relative to the fiber receptacle 4. A rotary movement of the adjustment tray 6 is transmitted via the driver 6.1.2 on the version 3. The rotational movement of the socket 3 via the socket threading thread 3.4 and the receiving open thread 4.2 causes a longitudinal movement of the socket 3 relative to the fiber receptacle 4 and thus also relative to the exit surface of the introduced fiber. Thus, in a very simple manner, a wavelength-dependent necessary correction of the distance of the fiber from the plane surface 2.1 of the lens 2 can be made, so that the
Austrittsfläche der Faser über einen gewissen justierbaren Wellenlängenbereich stets in den wellenlängenabhängigen Brennpunkt F der Linse 2 gebracht werden kann. Der justierbare Wellenlängenbereich wird durch das Drehspiel der Exit surface of the fiber over a certain adjustable wavelength range can always be brought into the wavelength-dependent focal point F of the lens 2. The adjustable wavelength range is determined by the rotational play of
Fassung 3 relativ zur Faseraufhahme 4 bestimmt. Dieses Drehspiel wird zum einen durch den Radialschlitz 4.4 in der Faseraufnahme 4 im Zusammenwirken mit dem Mitnehmer 6.1.2 begrenzt. Dieses Drehspiel wird zum anderen durch die Ausnehmung 6.2.1 im Zusammenwirken mit der Fixierschraube 5 begrenzt. Version 3 relative to the Faseraufhahme 4 determined. This turning game becomes the one bounded by the radial slot 4.4 in the fiber receptacle 4 in cooperation with the driver 6.1.2. This rotation is limited to the other by the recess 6.2.1 in cooperation with the fixing screw 5.
Für eine symmetrische Justierbarkeit um eine vorbestimmte Mittenwellenlänge ist es daher vorteilhaft, die Justierschale 6 so anzuordnen, dass bei der Mittenwellenlänge der Mitnehmer 6.1.2 in Umfangsrichtung näherungsweise mittig im For a symmetrical adjustability by a predetermined center wavelength, it is therefore advantageous to arrange the Justierschale 6 so that at the center wavelength of the driver 6.1.2 in the circumferential direction approximately centrally in
Radialschlitz 4.4 liegt und die Fixierschraube 5 in Umfangsrichtung näherungsweise mittig in der Ausnehmung 6.2.1 liegt. Besonders vorteilhaft ist daher eine äquidistante ausreichend dichte Anordnung von Sacklöchern 3.5 auf einem Umfang der äußeren Mantelfläche 3.3, so dass stets ein Sackloch 3.5 mit einer nur geringen Abweichung von der bevorzugten Mittenlage relativ zum Radialschlitz 4.4 zur Aufnahme des Mitnehmers 6.1.2 verfügbar ist. Somit wird eine Dreh- oder Justagebewegung ermöglicht, die sich in jedem Richtungssinn etwa über die halbe Länge des Radialschlitzes 4.4 in Umfangsrichtung erstreckt. Radial slot 4.4 is located and the fixing screw 5 in the circumferential direction approximately centrally located in the recess 6.2.1. Particularly advantageous is therefore an equidistant sufficiently dense arrangement of blind holes 3.5 on a circumference of the outer lateral surface 3.3, so that always a blind hole 3.5 is available with only a slight deviation from the preferred center position relative to the radial slot 4.4 for receiving the driver 6.1.2. Thus, a rotational or adjustment movement is made possible, which extends in each direction approximately over half the length of the radial slot 4.4 in the circumferential direction.
Die Längsverschiebung der Fassung 3 relativ zur Faseraufnahme 4 entlang der optischen Achse A bewirkt über den Mitnehmer 6.1.2 eine Längsverschiebung auch des Justagerings 6 relativ zur Faseraufnahme 4. Die Führungsnuten 4.7 sowie der Radialschlitz 4.4 und die Ausnehmung 6.2.1 sind in Längsrichtung entlang der optischen Achse so dimensioniert, dass ein Längsspiel bewirkt wird, welches mindestens den mit der Justagebewegung erzeugten The longitudinal displacement of the frame 3 relative to the fiber receptacle 4 along the optical axis A causes via the driver 6.1.2 a longitudinal displacement of the adjusting ring 6 relative to the fiber receptacle 4. The guide grooves 4.7 and the radial slot 4.4 and the recess 6.2.1 are longitudinally along the optical axis dimensioned so that a longitudinal clearance is effected, which at least the generated with the adjustment movement
Längsverschiebebereich überdeckt. Longitudinal shift range covered.
Zur verbesserten Bedienbarkeit ist hülsenförmig um die Faseraufnahme 4 ein Gehäuse 8 angeordnet, welches mit der Faseraufnahme 4 drehfest verbunden ist. Wie in den Figuren 4 und 5 erkennbar, weist das Gehäuse 8 einen schlitzförmigen Bediendurchgriff 8.1 sowie radial gegenüberliegend eine Bohrung 8.2 auf. Der Bediendurchgriff 8.1 ist in radialer Richtung über der Führungshalbschale 6.1 angeordnet und ermöglicht das Verdrehen der Führungshalbschale 6.1 relativ zum Gehäuse 8, und somit auch relativ zur Faseraufnahme 4, bei gelöster Fixierschraube 5. Die Bohrung 8.2 ist in radialer Richtung über der Fixier- schraube 5 angeordnet, wobei durch die Bohrung 8.2 hindurch das Mitnahmeprofil der Fixierschraube 5 mittels eines korrespondierend zu diesem For improved operability, a housing 8 is arranged sleeve-shaped around the fiber receptacle 4, which is connected in a rotationally fixed manner to the fiber receptacle 4. As can be seen in FIGS. 4 and 5, the housing 8 has a slot-shaped operating passage 8.1 as well as a bore 8.2 radially opposite one another. The operating passage 8.1 is arranged in the radial direction over the guide half shell 6.1 and allows the rotation of the guide half shell 6.1 relative to the housing 8, and thus also relative to the fiber receptacle 4, with the fixing screw 5. The bore 8.2 is in the radial direction above the fixing arranged screw 5, wherein through the bore 8.2 through the driving profile of the fixing screw 5 by means of a corresponding thereto
Mitnahmeprofil geformten Werkzeugs, vorliegend mittels eines Mitnahmeprofil shaped tool, in this case by means of a
Sechskantschlüssels zugänglich ist. Allen key is accessible.
Nach einer bei der Montage des Faserkollimators 1 vorgenommenen After a made during assembly of the fiber collimator 1
Verschiebung der Faseraustrittsfläche in die Nähe des wellenlängenabhängigen Brennpunkts F der Linse 2 kann eine Justage einfach und präzise wie folgt vorgenommen werden. Zunächst wird durch die Bohrung 8.2 hindurch die Fixierschraube 5 in die Löseposition gestellt und somit die Drehbeweglichkeit des Gehäuses 8 und der mit dem Gehäuse 8 verbundenen Faseraufnahme 4 relativ zur Fassung 3 hergestellt. Danach wird durch den Bediendurchgriff 8.1 die Shifting the fiber exit surface in the vicinity of the wavelength-dependent focal point F of the lens 2, an adjustment can be made easily and precisely as follows. First, the fixing screw 5 is placed in the release position through the bore 8.2 and thus the rotational mobility of the housing 8 and connected to the housing 8 fiber receptacle 4 is made relative to the version 3. Thereafter, by the operating passage 8.1
Führungshalbschale 6.1 relativ zum Gehäuse 8 um die optische Achse A gedreht. Über die Mitnehmer 6.1.2 bewirkt diese Drehbewegung eine gleichlaufende Drehbewegung der Fassung 3 relativ zur Faseraufnahme 4. Guide half-shell 6.1 is rotated relative to the housing 8 about the optical axis A. About the driver 6.1.2 causes this rotational movement a concurrent rotational movement of the socket 3 relative to the fiber intake. 4
Mittels der ineinander greifenden Feingewinde 3.4, 4.2 wird diese Drehbewegung in eine Verschiebung zwischen der Fassung 3 und der Faseraufnahme 4 entlang der optischen Achse A übersetzt. Somit kann die Faseraustrittsfläche der von der Faseraufnahme 4 gehaltenen Faser relativ zu einem Brennpunkt F der von der Fassung 3 gehaltenen Linse 2 entlang der optischen Achse A verschoben werden. Wenn sich die Faseraustrittsfläche im wellenlängenabhängigen Brennpunkt F der Linse 2 befindet, wird die Fixierschraube 5 in die Fixierposition gedreht und damit eine weitere Drehung zwischen Fassung 3 und Faseraufnahme 4 By means of the intermeshing fine thread 3.4, 4.2, this rotational movement is translated into a displacement between the frame 3 and the fiber receptacle 4 along the optical axis A. Thus, the fiber exit surface of the fiber held by the fiber holder 4 can be displaced relative to a focal point F of the lens 3 held by the holder 3 along the optical axis A. When the fiber exit surface is in the wavelength-dependent focal point F of the lens 2, the fixing screw 5 is rotated into the fixing position and thus a further rotation between the frame 3 and fiber receptacle. 4
unterbunden. Infolgedessen bleibt die Faseraustrittsfläche wie justiert im wellenlängenabhängigen Brennpunkt F der Linse 2. prevented. As a result, the fiber exit surface remains as adjusted in the wavelength-dependent focal point F of the lens. 2
Dabei wird die zur Fixierung erforderliche Reibungskraft zwischen der The friction force required for fixing between the
Fixierhalbschale 6.2 und dem Fixieranschlag 4.6 in Längsrichtung koaxial zur optischen Achse A aufgebracht. Gegenüber aus dem Stand der Technik bekannten Fixiervorrichtungen, bei denen üblicherweise mittels einer Madenschraube eine in radialer Richtung wirkende Reibungskraft aufgebracht wird, weist die erfindungsgemäße Lösung zur Fixierung den Vorteil auf, dass eine Dezentrierung zwischen der Fassung 3 und der Faseraufnahme 4 infolge einer einseitig aufgebrachten Kraft bei der Fixierung vermieden wird. Fixierhalbschale 6.2 and the Fixieranschlag 4.6 applied coaxially to the optical axis A in the longitudinal direction. Compared to known from the prior art fixing devices in which usually by means of a grub screw acting in the radial direction a frictional force is applied, which has inventive solution for fixing the advantage that a decentering between the socket 3 and the fiber receptacle 4 is avoided as a result of a force applied on one side in the fixation.
Die zur Fixierung erforderliche Reibungskraft wird zwischen der Fixierhalbschale 6.2 und dem Fixieranschlag 4.6 erzeugt. Da die Fassung 3 über die Mitnehmer 6.1.2 mit der Führungshalbschale 6.1 gekoppelt ist, welche wegen des Gleitlagers 7 ein Längsspiel gegenüber der Fixierhalbschale 6.2 aufweist, wird diese Reibungskraft jedoch nicht auf die Fassung 3 und somit nicht auf die Linse 2 übertragen. Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemäßen Lösung zur Fixierung ist daher, dass bei der Fixierung keine mechanischen Spannungen auf die Fassung 3 übertragen werden und die Linse 2 in ihrer Form und in ihren optischen Eigenschaften bei der Fixierung unverändert bleibt. The friction force required for fixing is generated between the fixing half-shell 6.2 and the fixing stop 4.6. Since the holder 3 is coupled via the driver 6.1.2 with the guide half-shell 6.1, which has a longitudinal clearance against the Fixierhalbschale 6.2 because of the sliding bearing 7, this frictional force is not transmitted to the version 3 and thus not to the lens 2. A further advantage of the fixation solution according to the invention is therefore that during the fixation no mechanical stresses are transmitted to the mount 3 and the lens 2 remains unchanged in its shape and in its optical properties during the fixation.
Wie in Figur 1 erkennbar, weist das Gehäuse 8 am austrittseitigen Ende ein Innengewinde 8.3 sowie einen Gehäuseanschlag 8.4 auf. In das Innengewinde 8.3 kann ein korrespondierendes Außengewinde eines nicht näher dargestellten weiteren optischen Bauelements eingeschraubt werden, wobei der Gehäuseanschlag 8.4 einen definierten Abstand des Weiteren optischen Bauelements entlang der optischen Achse A zum Faseranschlag 4.3.2 der Faserkupplung 4.3 bestimmt. Das weitere optische Bauelement kann beispielsweise als As can be seen in Figure 1, the housing 8 at the outlet end, an internal thread 8.3 and a housing stop 8.4. In the internal thread 8.3, a corresponding external thread of a further optical component, not shown, are screwed, wherein the housing stop 8.4 determines a defined distance of the further optical component along the optical axis A to the fiber stop 4.3.2 of the fiber coupling 4.3. The further optical component can, for example, as
Strahlaufweiter ausgebildet sein. Der Gehäuseanschlag 8.4 sowie ein dazu korrespondierender Anschlag des weiteren optischen Bauelements können sehr präzise gefertigt werden, so dass durch bloßes Zusammenschrauben des Beam expander be formed. The housing stop 8.4 and a corresponding stop of the other optical component can be made very precisely, so that by merely screwing the
Faserkollimators 1 mit dem weiteren optischen Bauelement eine justagefreie Montage ermöglicht ist. BEZUGSZEICHENLISTE Faserkollimators 1 with the other optical component allows a adjustment-free assembly. LIST OF REFERENCE NUMBERS
Faserkollimator fiber collimator
Eingang  entrance
Ausgang  exit
Linse  lens
Planfläche  plane surface
Fassung  version
Linsenaufnahme  lens holder
Stirnfläche  face
äußere Mantelfläche outer jacket surface
Fassungsfeingewinde, Feingewinde  Cupping thread, fine thread
Sackloch  blind
Faseraufnahme  fiber intake
innere Mantelfläche inner jacket surface
Aufnahmefeingewinde, Feingewinde  Receptacle thread, fine thread
Faserkupplung  fiber coupling
Aufnahmebuchse  receiving socket
Faseranschlag  fiber stop
Radialschlitz  radial slot
Exzenteraufnahme  Exzenteraufnahme
Exzenterinnengewinde  Exzenterinnengewinde
Fixieranschlag  Fixieranschlag
Führungsnut  guide
Fixierschraube  fixing screw
Schraubenaußengewinde  Screw external thread
Schraubenkopf  screw head
Justageschale  Justageschale
Führungshalbschale  Guiding half-shell
Steg  web
Mitnehmer 6.2 Fixierhalbschaletakeaway 6.2 Fixing half shell
6.2.1 Ausnehmung6.2.1 recess
6.2.2 Fixierschlitz6.2.2 Fixing slot
6.2.3 Innenkante6.2.3 Inner edge
6.3 Abschlussring6.3 End ring
6.4 Abschlussring6.4 End ring
7 Gleitlager 7.1 Stift 7 sliding bearing 7.1 pin
8 Gehäuse 8 housing
8.1 Bediendurchgriff8.1 Operator grip
8.2 Bohrung8.2 Bore
8.3 Innengewinde8.3 internal thread
8.4 Gehäuseanschlag 8.4 Housing stop
A optische AchseA optical axis
F Brennpunkt F focus

Claims

P A T E N T A N S P R Ü C H E PATENT APPLICATIONS
1. Justierbarer Faserkollimator (1) mit einem Eingang (1.1) zur Einspeisung von Licht aus einer optischen Faser und einem Ausgang (1.2) zur Abgabe von entlang einer in Längsrichtung angeordneten optischen Achse (A) kollimiertem Licht, umfassend An adjustable fiber collimator (1) having an input (1.1) for inputting light from an optical fiber and an output (1.2) for outputting light collimated along a longitudinally disposed optical axis (A)
- eine Fassung (3) mit einem gefassten fokussierenden rundoptischen  - A version (3) with a focused focusing round optical
Element (2), dessen Brennpunkt (F) eingangsseitig auf der optischen Achse (A) liegt, und mit einem Feingewinde (3.4),  Element (2) whose focal point (F) is on the input side on the optical axis (A), and with a fine thread (3.4),
- eine die Fassung (3) konzentrisch aufnehmende hülsenförmige  - A the socket (3) concentrically receiving sleeve-shaped
Faseraufnahme (4) mit einer Faserkupplung (4.3) zur Aufnahme der optischen Faser, mit einem radial nach außen auskragenden Fixieranschlag (4.6), mit einer Exzenteraufnahme (4.5) zur drehbaren Aufnahme einer exzentrischen Fixierschraube (5) im Hülsenmantel und mit einem auf der Innenseite des Hülsenmantels angeordneten Feingewinde (4.2), das im Feingewinde (3.4) der Fassung (3) geführt ist und das eine Drehbewegung in eine Längsverschiebung der Faseraufnahme (4) relativ zur Fassung (3) umsetzt,  Fiber receptacle (4) with a fiber coupling (4.3) for receiving the optical fiber, with a radially outwardly projecting Fixieranschlag (4.6), with an Exzenteraufnahme (4.5) for rotatably receiving an eccentric fixing screw (5) in the sleeve casing and with a on the inside the sleeve shell arranged fine thread (4.2) which is guided in the fine thread (3.4) of the socket (3) and which converts a rotational movement in a longitudinal displacement of the fiber receptacle (4) relative to the socket (3),
- eine die Faseraufnahme (4) ringförmig umschließende und hierzu drehbewegliche sowie zur Fassung (3) drehfeste Justageschale (6),  - An adjustment cup (4) annularly enclosing and rotatable thereto and the socket (3) rotationally fixed adjustment tray (6),
wobei die Justageschale (6) eine gegen die Fassung (3) längsbewegliche Fixierhalbschale (6.2) umfasst, die einen entlang des Umfangs ausgenommenen Fixierschlitz (6.2.2) zur Aufnahme des Schraubenkopfes (5.2) der Fixierschraube (5) aufweist, und wobei die Justageschale (6) mittels der Fixierschraube (5) in einer Fixierposition haftreibend gegen den Fixieranschlag (4.6) gepresst und in einer Löseposition von diesem gelöst ist.  wherein the adjustment tray (6) comprises a longitudinally movable against the socket (3) Fixierhalbschale (6.2) having a recessed along the circumference Fixierschlitz (6.2.2) for receiving the screw head (5.2) of the fixing screw (5), and wherein the Justageschale (6) by means of the fixing screw (5) in a fixing position against the fixing stop (4.6) is pressed and released in a release position of this.
2. Justierbarer Faserkollimator (1) nach Anspruch 1, ferner umfassend ein die Faseraufnahme (4) und die Justageschale (6) umgebendes Gehäuse (8) mit einem Bediendurchgriff (8.1) und einer Bohrung (8.2), wobei das Gehäuse (8) drehfest zur Faseraufnahme (4) und die Bohrung (8.2) radial oberhalb der Exzenteraufnahme (4.5) angeordnet sind und wobei der Bediendurchgriff (8.1) für eine Drehung der Justageschale (6) vorgesehen ist. 2. Adjustable fiber collimator (1) according to claim 1, further comprising a the fiber receptacle (4) and the adjustment sheath (6) surrounding the housing (8) with an operating handle (8.1) and a bore (8.2), wherein the housing (8) rotatably for fiber intake (4) and the bore (8.2) radially above the Eccentric receptacle (4.5) are arranged and wherein the operating passage (8.1) for rotation of the adjustment tray (6) is provided.
3. Justierbarer Faserkollimator (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das rundoptische Element (2) als plankonvexe asphärische Linse (2) ausgebildet und für eine beugungsbegrenzte 3. Adjustable fiber collimator (1) according to one of the preceding claims, characterized in that the round-optical element (2) formed as a plano-convex aspherical lens (2) and for a diffraction-limited
Fokussierung kollimierter Strahlen im Brennpunkt (F) vorgesehen ist.  Focusing collimated rays in the focal point (F) is provided.
4. Justierbarer Faserkollimator (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 4. Adjustable fiber collimator (1) according to claim 1 or 2, characterized
gekennzeichnet, dass das rundoptische Element (2) als bikonvexe asphärische Linse (2) ausgebildet und für eine beugungsbegrenzte Fokussierung kollimierter Strahlen im Brennpunkt (F) vorgesehen ist.  in that the round-optical element (2) is designed as a biconvex aspherical lens (2) and is provided for a diffraction-limited focusing of collimated rays in the focal point (F).
5. Justierbarer Faserkollimator (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (8) ausgangsseitig ein 5. Adjustable fiber collimator (1) according to one of the preceding claims, characterized in that the housing (8) on the output side
Innengewinde (8.3) sowie einen Anschlag (8.4) aufweist, die so ausgebildet sind, dass ein gefasstes optisches Bauelement mit einem komplementären Außengewinde und mit einem komplementären Anschlag justagefrei mit dem justierbaren Faserkollimator (1) verschraubbar sind.  Internal thread (8.3) and a stop (8.4), which are designed so that a seized optical component with a complementary external thread and with a complementary stop without adjustment with the adjustable fiber collimator (1) can be screwed.
6. Justierbarer Faserkollimator (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Fassung (3) und die Justageschale (6) mittels mindestens eines Mitnehmers (6.1.2) drehfest verbunden sind, welcher durch einen Radialschlitz (4.4) im Mantel der Faseraufnahme (4) geführt ist. 6. Adjustable fiber collimator (1) according to any one of the preceding claims, characterized in that the socket (3) and the adjustment sheath (6) by means of at least one driver (6.1.2) are rotatably connected, which by a radial slot (4.4) in the jacket the fiber receptacle (4) is guided.
7. Justierbarer Faserkollimator (1) nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Justageschale (6) eine Führungshalbschale (6.1) umfasst, die den mindestens einen Mitnehmer (6.1.2) führt und die mittels eines Gleitlagers 7 drehfest sowie mit einem Längsspiel mit der Fixierhalbschale (6.2) gekoppelt ist. 7. Adjustable fiber collimator (1) according to claim 6, characterized in that the adjustment tray (6) comprises a guide half-shell (6.1), which carries the at least one driver (6.1.2) and by means of a sliding bearing 7 rotatably and with a longitudinal play with the fixing half-shell (6.2) is coupled.
8. Justierbarer Faserkollimator (1) nach Anspruch 6 oder 7, dadurch 8. Adjustable fiber collimator (1) according to claim 6 or 7, characterized
gekennzeichnet, dass Sacklöcher (3.5) zur Aufnahme jeweils eines  characterized in that blind holes (3.5) for receiving one each
Mitnehmers(6.1.2) entlang eines Umfangs im Außenmantel der Fassung (3) so angeordnet sind, dass bei jedem Drehwinkel der Fassung (3) relativ zur Faseraufnahme (4) der Radialschlitz (4.4) jeweils eine Mehrzahl von  Mitnehmer (6.1.2) along a circumference in the outer jacket of the socket (3) are arranged so that at each rotation angle of the socket (3) relative to the fiber receptacle (4) of the radial slot (4.4) each have a plurality of
Sacklöchern (3.5) überdeckt.  Blind holes (3.5) covered.
9. Verfahren zur Montage eines justierbaren Faserkollimators (1) nach 9. Method for mounting an adjustable fiber collimator (1) according to
Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass durch Drehung der  Claim 8, characterized in that by rotation of
Faseraufnahme (4) relativ zur Fassung (3) der Faseranschlag (4.3.2) in den zu einer vorbestimmten Mittenwellenlänge korrespondierenden Brennpunkt (F) gebracht wird und dass ein einziger Mitnehmer (6.1.2) in dem Sackloch (3.5) angeordnet wird, das in Umfangsrichtung mittig unter dem Radialschlitz (4.4) liegt.  Fiber receptacle (4) relative to the version (3) of the fiber stop (4.3.2) is brought into the corresponding to a predetermined center wavelength focal point (F) and that a single carrier (6.1.2) in the blind hole (3.5) is arranged, the in the circumferential direction centrally below the radial slot (4.4).
PCT/EP2017/080651 2017-04-03 2017-11-28 Adjustable fiber collimator WO2018184708A1 (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102017205590.1A DE102017205590B3 (en) 2017-04-03 2017-04-03 Adjustable fiber collimator and method for its assembly
DE102017205590.1 2017-04-03

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2018184708A1 true WO2018184708A1 (en) 2018-10-11

Family

ID=60419970

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/EP2017/080651 WO2018184708A1 (en) 2017-04-03 2017-11-28 Adjustable fiber collimator

Country Status (2)

Country Link
DE (1) DE102017205590B3 (en)
WO (1) WO2018184708A1 (en)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20200073164A (en) * 2018-12-13 2020-06-23 이씨아이 테크놀로지 인코포레이티드 Axially adjusted, non-rotating barrel fiber collimator
CN112013299A (en) * 2020-08-17 2020-12-01 长春理工大学 Collimating system multidimensional adjusting mechanism for small solar simulator
CN113031176A (en) * 2019-12-24 2021-06-25 长春长光华大智造测序设备有限公司 Optical fiber adjusting mechanism
US11291353B2 (en) * 2017-11-10 2022-04-05 Neurescence Inc. Miniature lens-fiber connector with live focusing capability

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102017113954B3 (en) 2017-06-23 2018-10-04 Asphericon Gmbh High-opening fiber collimator
DE102017114002B4 (en) * 2017-06-23 2023-05-11 Trumpf Laser Gmbh Optical fiber assembly with fiber end cap and method of making an optical fiber assembly
DE102017113945B4 (en) 2017-06-23 2019-11-14 Asphericon Gmbh Modular optical modular system for near-field beam density distributions with alternating beam density profile
DE102017113947B4 (en) 2017-06-23 2020-09-17 Asphericon Gmbh Modular optical building block system for collimated top hat distribution
DE102017116475B4 (en) 2017-07-21 2019-11-14 Asphericon Gmbh Optical modular system with optical free-form surfaces
CN108594449B (en) * 2018-03-12 2020-01-10 Oppo广东移动通信有限公司 Laser projection module, depth camera and electronic device
CN108303756B (en) * 2018-03-12 2020-01-10 Oppo广东移动通信有限公司 Laser projection module, depth camera and electronic device
WO2019174433A1 (en) 2018-03-12 2019-09-19 Oppo广东移动通信有限公司 Laser projection module, depth camera, and electronic device
DE102019004352B4 (en) * 2019-06-18 2022-03-10 Peter Michler Fiber collimator with front-actuated focusing unit and collimator system

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4397528A (en) * 1980-07-21 1983-08-09 Canon Kabushiki Kaisha Zoom lens assembly with single operational member and means to prohibit defocussing while zooming
JP2004085796A (en) * 2002-08-26 2004-03-18 Nikon Corp Illuminating device for microscope and microscope
WO2008046414A1 (en) * 2006-10-20 2008-04-24 Lasos Lasertechnik Gmbh Device for injecting light into an optical wave guide
WO2012112146A1 (en) * 2011-02-16 2012-08-23 Ipg Photonics Corporation Beam coupler alignment system and method
US20160097902A1 (en) * 2014-10-02 2016-04-07 Bae Systems Information And Electronic Systems Integration Inc. High-power precision compact variable-focus fiber optic collimator

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE8202359L (en) * 1981-04-20 1982-10-21 Malco DEVICE FOR INBOARD DIRECTION OF AN OPTICAL FIBER AND A COLLIMATOR LENS
TW506537U (en) * 2001-11-21 2002-10-11 Hon Hai Prec Ind Co Ltd Optical fiber collimator
GB2428490B (en) * 2005-07-19 2009-06-17 Gigacom Holding Ab Optical assembly

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4397528A (en) * 1980-07-21 1983-08-09 Canon Kabushiki Kaisha Zoom lens assembly with single operational member and means to prohibit defocussing while zooming
JP2004085796A (en) * 2002-08-26 2004-03-18 Nikon Corp Illuminating device for microscope and microscope
WO2008046414A1 (en) * 2006-10-20 2008-04-24 Lasos Lasertechnik Gmbh Device for injecting light into an optical wave guide
WO2012112146A1 (en) * 2011-02-16 2012-08-23 Ipg Photonics Corporation Beam coupler alignment system and method
US20160097902A1 (en) * 2014-10-02 2016-04-07 Bae Systems Information And Electronic Systems Integration Inc. High-power precision compact variable-focus fiber optic collimator

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ANONYMOUS: "U.S. Laser Corp: Fiber Optic Beam Delivery", 4 November 2016 (2016-11-04), XP055449015, Retrieved from the Internet <URL:http://www.uslasercorp.com/catalog/fobd.html> [retrieved on 20180207] *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11291353B2 (en) * 2017-11-10 2022-04-05 Neurescence Inc. Miniature lens-fiber connector with live focusing capability
KR20200073164A (en) * 2018-12-13 2020-06-23 이씨아이 테크놀로지 인코포레이티드 Axially adjusted, non-rotating barrel fiber collimator
KR102329096B1 (en) 2018-12-13 2021-11-18 이씨아이 테크놀로지 인코포레이티드 Axially adjusted, non-rotating barrel fiber collimator
CN113031176A (en) * 2019-12-24 2021-06-25 长春长光华大智造测序设备有限公司 Optical fiber adjusting mechanism
CN113031176B (en) * 2019-12-24 2023-01-03 长春长光华大智造测序设备有限公司 Optical fiber adjusting mechanism
CN112013299A (en) * 2020-08-17 2020-12-01 长春理工大学 Collimating system multidimensional adjusting mechanism for small solar simulator

Also Published As

Publication number Publication date
DE102017205590B3 (en) 2017-12-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE102017205590B3 (en) Adjustable fiber collimator and method for its assembly
EP0827719B1 (en) Medical or dental laser instrument, in particular for treating dental root canals
DE3109668C2 (en)
WO2008046414A1 (en) Device for injecting light into an optical wave guide
DE102007051294A1 (en) Optical connector for optical fibers
EP2401953B1 (en) Coupling device for a detachable connection between the ocular of an endoscope and a camera
EP3570084B1 (en) Device for transmitting optical signals between two rotatable modules
WO2002039152A2 (en) Optical waveguide coupling
EP2369580B1 (en) Pin for a stringed instrument
DE4203966A1 (en) Pin for light wave conductor - with relative angle position in counterpiece determined by positioning element and pin held in assembly on which positioning element can be moved to different positions
DE102017113954B3 (en) High-opening fiber collimator
DE102021119528B4 (en) Bearing arrangement of a swash plate in a steering gear component and surgical instrument
EP2502022B1 (en) Measuring and testing device having segmented threads and thread segments adjustable with respect to each other
WO2019076654A1 (en) Deflection prism assembly for an endoscope having a lateral viewing direction, endoscope, and method for assembling a deflection prism assembly
DE102016009840B4 (en) Coupling device for optical fiber, endoscope, light source, endoscope assembly and corresponding use
AT522808B1 (en) Telescope with swiveling articulated bridge
DE102013017313B4 (en) Test pin device, modular test system and range
DE102019004352B4 (en) Fiber collimator with front-actuated focusing unit and collimator system
EP3135183B1 (en) Micro-invasive medical instrument
DE102016121646B3 (en) Adapter for pivoting a lens
DE202019103788U1 (en) Rotatable connector for a glass fiber
EP1426808B1 (en) Endoscope eyepiece
DE3210642C1 (en) Adjustment device for an optical component, e.g. a lens, an optical device
EP3418793A1 (en) Modular optical modular system for collimated top hat distribution
EP0868672B1 (en) Device for fixing and positioning an optical fibre end and use of said device

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 17804567

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 17804567

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1