×
23.08.2019
219.017.c292

Устройство формирования фазового сдвига в оптическом диапазоне

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к оптической интерферометрии, в частности к спектральной рефлектометрии, и может быть использовано для получения фазового сдвига для излучения оптического диапазона. Заявленное устройство формирования фазового сдвига в оптическом диапазоне, осуществляющее сдвиг фазы ϕ на рабочей частоте ω, содержит дисперсионный оптический элемент и комбинированный отражатель, состоящий из последовательно расположенных фокусирующего элемента и опорного плоского зеркала, установленного с возможностью перемещения вдоль оптической оси фокусирующего элемента и с дополнительной возможностью поворота вокруг оси, лежащей в плоскости этого опорного плоского зеркала, перпендикулярной плоскости преломления преломляющего элемента и проходящей через точку пересечения оптической оси фокусирующего элемента и плоскости опорного плоского зеркала, таким образом, чтобы для любой частоты ω в рабочем диапазоне частот излучения (ω±Δω/2) зависимость сдвига фазы ϕ удовлетворяла условию |ϕ(ω) - ϕ| < ϕ Δω/2ω. Технический результат - уменьшение спектральной неоднородности получаемого фазового сдвига для различных спектральных частотных компонент в пучке излучения и, соответственно, уменьшают величину зеркального артефакта. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к оптической интерферометрии, в частности к спектральной рефлектометрии, и может быть использовано для получения фазового сдвига для излучения оптического диапазона.

Оптическая интерферометрия, предполагающая регистрацию оптических спектров интерферирующих волн в широком спектральном диапазоне (десятки процентов центральной длины волны), предназначена для построения пространственно-разрешенных изображений внутренней структуры рассеивающих сред, в первую очередь, биологических. Регистрация оптических спектров осуществляется с использованием спектрометра, содержащего в качестве приемного элемента прибор с зарядовой связью, что обусловливает невозможность определения в ходе единственного измерения значения истинной фазы между интерферирующими волнами и, как следствие, не предполагает возможности различения знака оптической задержки между опорным и анализируемым интерферирующими излучениями. В результате для протяженных по глубине объектов наблюдается наложение на одном изображении структур, для которых рассеянное излучение имеет разную по знаку задержку относительно опорного излучения (зеркальные артефакты).

Модификация оптической интерферометрии, реализующая возможность подавления зеркальных артефактов, известна по ряду публикаций в открытой печати, например, «Optical Coherence Tomography: Techology and Applications)) под ред. J.G. Fujimoto, and W. Drexler, eds. Berlin: Springer, 2008. В общем случае технология представляет собой последовательное либо параллельное наблюдение набора оптических спектров, в которых значение задержки между опорным и анализируемым излучениями изменяется на фиксированное значение, меньшее либо порядка центральной длины волны, и последующую математическую обработку с целью формирования комплексных значений спектральной амплитуды суммы интерферирующих волн.

Известно устройство формирования фазового сдвига в оптическом диапазоне (Rainer A. Leitgeb, Christoph K. Hitzenberger, Adolf F. Fercher, and Tomasz Bajraszewski, "Phase-shifting algorithm to achieve high-speed long-depth-range probing by frequency-domain optical coherence tomography", Optics Letters 28, pp. 2201-2203, 2003). Устройство - аналог содержит отражатель, установленный с возможностью перемещения вдоль направления распространения параксиального пучка излучения. Фазовый сдвиг в этом устройстве осуществляют за счет изменения суммарной оптической длины оптического тракта при смещении отражателя вдоль оптической оси параксиального пучка на величину, меньшую или порядка центральной длины волны излучения.

По патенту RU 2399029 «Способ и устройство спектральной рефлектометрии» от 17.07.2009 г., МПК G01J 3/45 известно устройство формирования фазового сдвига в оптическом диапазоне, содержащее неподвижный отражатель и пьезоэлектрический модулятор, используемый для изменения длины оптического волокна. Фазовый сдвиг осуществляют за счет изменения длины оптического волокна, намотанного на пьезоэлектрический модулятор. При подаче напряжения за счет пьезоэлектрического эффекта меняется величина пьезоэлектрического модулятора и оптическое волокно растягивается.

Из статьи Maitreyee Roy, Colin J. R. Sheppard, and Parameswaran Hariharan, "Low-coherence interference microscopy using a ferro-electric liquid crystal phase-modulator", Optics Express, 12, pp. 2512-2516, 2004 известно устройство формирования фазового сдвига в оптическом диапазоне, содержащее неподвижный отражатель и жидкокристаллическую ячейку. Фазовый сдвиг осуществляют за счет управления оптическими свойствами (оптической длиной) жидкокристаллической ячейки при подаче на нее управляющего напряжения.

Известно устройство формирования фазового сдвига в оптическом диапазоне, содержащее неподвижный отражатель и подвижный волоконный выход (Full-range spectral domain optical coherence tomography using fiber-based sample scanner as self-phase shifter, Eun Jung Min, Jun Geun Shin, Jae Hwi Lee, Byeong Ha Lee, SPIE Proceedings, Volume 8427, 842738, 2012). Используя подвижный волоконный выход формируют различную величину задержки в зависимости от величины взаимного угла между нормалью к отражателю и осью пучка в пределах диаграммы направленности волоконного выхода.

По статье Lin An and Ruikang K. Wang "Use of a scanner to modulate spatial interferograms for in vivo full-range Fourier-domain optical coherence tomography", Optics Letters, 32, pp. 3423-3425, 2007 известно устройство формирования фазового сдвига в оптическом диапазоне, содержащее сканирующее зеркало, ось которого смещена относительно параксиального оптического пучка. Сдвиг фазы в этом случае осуществляют за счет изменения суммарной оптической длины оптического тракта при повороте плоскости сканирующего зеркала.

Общим недостатком перечисленных устройств - аналогов является спектральная неоднородность получаемого фазового сдвига для спектральных компонент, отличных от центральной.

Ближайшим аналогом разработанного устройства формирования фазового сдвига в оптическом диапазоне является устройство, описанное в статье «Comparison of phase-shifting techniques for in vivo full-range, high-speed Fourier-domain optical coherence tomography» Dae Yu Kim, John S. Werner, Robert J. Zawadzki // J. of Biomedical Optics, 15 (5), 056011, 2010, содержащее преломляющий элемент и комбинированный отражатель, состоящий из фокусирующего элемента (линзы) и опорного плоского зеркала, установленного с возможностью перемещения вдоль оптической оси фокусирующего элемента.

В устройстве - прототипе параксиальный пучок оптического излучения направляют на преломляющий элемент, в качестве которого используют сканирующее плоское зеркало. Затем, проходя через линзу, пучок оптического излучения фокусируется в плоскости опорного плоского зеркала. Отраженное от опорного плоского зеркала излучение коллимируется линзой, направляется на сканирующее плоское зеркало, преломляется и распространяется вдоль первоначальной траектории параксиального пучка в обратном направлении.

Для формирования фазового сдвига опорное плоское зеркало установлено с возможностью перемещения вдоль оси z, коллинеарной оптической оси линзы. При смещении опорного плоского зеркала на величину z0/2 возникает сдвиг фазы ϕ0 для рабочей частоты ω0 равный

где с - скорость света в вакууме.

При этом для любой частоты ω, в рабочем диапазоне частот излучения (ω0±Δω/2), сдвиг фазы ϕ(ω) определяется соотношением

ϕ(ω)=ϕ0 (ω/ω0).

Величина зеркального артефакта в изображении определяется значением величины размаха зависимости ϕ(ω).

Недостатком устройства - прототипа является спектральная неоднородность получаемого в итоге фазового сдвига для спектральных компонент. В результате этого различные частотные компоненты излучения приобретают различный фазовый сдвиг ϕ(ω), отличный от предустановленного ϕ0, а величина размаха зависимости ϕ(ω) определяется выражением

Δϕ(ω)=ϕ0 Δω/2ω0,

где Δω - спектральная ширина полосы регистрации излучения в оптической рефлектометрии.

Задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, является разработка устройства формирования фазового сдвига в оптическом диапазоне, позволяющего уменьшить величину зеркального артефакта за счет уменьшения спектральной неоднородности получаемого фазового сдвига для различных спектральных частотных компонент в пучке излучения.

Указанный технический результат достигается благодаря тому, что разработанное устройство формирования фазового сдвига в оптическом диапазоне, осуществляющее сдвиг фазы ϕ0 на рабочей частоте ω0, так же, как и ближайший аналог, содержит преломляющий элемент и комбинированный отражатель, состоящий из последовательно расположенных фокусирующего элемента и опорного плоского зеркала, установленного с возможностью перемещения вдоль оптической оси фокусирующего элемента.

Новым в разработанном устройстве является то, что преломляющий элемент представляет собой дисперсионный оптический элемент, а опорное плоское зеркало установлено с дополнительной возможностью поворота вокруг оси, лежащей в плоскости этого опорного плоского зеркала, перпендикулярной плоскости преломления преломляющего элемента и проходящей через точку пересечения оптической оси фокусирующего элемента и плоскости опорного плоского зеркала, таким образом, чтобы для любой частоты ω в рабочем диапазоне частот излучения (ω0±Δω/2) зависимость сдвига фазы ϕ(ω) удовлетворяла условию |ϕ(ω) - ϕ0| < ϕ0 Δω/2ω0.

В первом частном случае реализации разработанного устройства формирования фазового сдвига в оптическом диапазоне дисперсионный оптический элемент выполнен в виде дифракционной решетки.

На фиг. 1 представлена схема реализации разработанного устройства формирования фазового сдвига в оптическом диапазоне.

На фиг. 2 представлен график зависимости ϕ(ω)/ϕ0 от длины волны.

На фиг. 3 представлено графическое изображение величины зеркального артефакта.

Устройство формирования фазового сдвига в оптическом диапазоне по фиг. 1 содержит преломляющий элемент 1, изменяющий направление распространения параксиального пучка 2 входящего излучения, и комбинированный отражатель, состоящий из фокусирующего элемента 3 и опорного плоского зеркала 4, установленного с возможностью перемещения вдоль оптической оси фокусирующего элемента 3 и с дополнительной возможностью поворота вокруг оси, лежащей в плоскости этого опорного плоского зеркала 4, перпендикулярной плоскости преломления преломляющего элемента 1 и проходящей через точку пересечения оптической оси фокусирующего элемента 3 и плоскости опорного плоского зеркала 4.

Параксиальный пучок 2 излучения с плоским (близким к плоскому) фазовым фронтом попадает на преломляющий элемент 1 и в зависимости от длины волны λ изменяет направление распространения на угол Г(λ), определяемый дисперсионными свойствами преломляющего элемента 1. Далее, проходя через фокусирующий элемент 3, оптическая ось которого совпадает с направлением распространения центральной компоненты излучения с длиной волны λ0=2πс/ω0, излучение фокусируется на опорном плоском зеркале 4, размещенном изначально таким образом, что его плоскость ортогональна к оптической оси фокусирующего элемента 3 (положение а на фиг. 1). Таким образом, в плоскости опорного плоского зеркала 4 формируется распределение спектральных компонент

x(λ)=f(γ(λ)),

где γ(λ)=Г(λ)-Г(λ0).

Затем, отражаясь от опорного плоского зеркала 4, излучение распространяется в обратном направлении и коллимируется, проходя через фокусирующий элемент 3. В силу взаимности преломляющего элемента 1, траектория отраженного излучения 5 совпадает с траекторией параксиального пучка 1 с точностью до дифракционной расходимости излучения.

Для формирования фазового сдвига опорное плоское зеркало 4 сначала смещают в направлении оси z, коллинеарной оптической оси фокусирующего элемента 3, на величину z0. А для уменьшения спектральной неоднородности получаемого фазового сдвига в пучке излучения опорное плоское зеркало 4 дополнительно поворачивают вокруг оси, лежащей в плоскости этого опорного плоского зеркала 4, перпендикулярной плоскости преломления преломляющего элемента 1 и проходящей через точку пересечения оптической оси фокусирующего элемента 3 и плоскости опорного плоского зеркала 4 (положение б по фиг. 1). Тангенс угла поворота плоскости опорного плоского зеркала 4 определяют, как производную зависимости λ(х). При этом для любой координаты х удвоенное расстояние вдоль оптической оси фокусирующего элемента 3 между начальным положением опорного плоского зеркала 4 (положение а по фиг. 1) и «конечным» положением поверхности опорного плоского зеркала 4 определяется линейной зависимостью

Фазовый сдвиг, приобретаемый отдельной спектральной компонентой с длиной волны λ, определяется в этом случае выражением

где δ2λ - остаточный член в разложении зависимости λ(х) в ряд Тейлора, содержащий квадратичную и более высокие степенные зависимости по аргументу х.

Учитывая формальное соотношение, связывающее длину волны и циклическую частоту излучения λ=2 πс/ω, очевидно, что при выполнении условия

2λ|<Δλ/2

(где Δλ=2πсΔω/ω2 - ширина рабочего диапазона в единицах длины волны)

для любой частоты ω в рабочем диапазоне частот излучения (ω0±Δω/2) зависимость сдвига фазы ϕ(ω) от ω будет удовлетворять условию

|ϕ(ω) - ϕ0| < ϕ0 Δω/2ω0.

При отражении излучения от смещенного и повернутого опорного плоского зеркала 4 траектория отраженного с фазовым сдвигом излучения 5' в общем случае не совпадает с траекторией параксиального пучка 1. Однако при выполнении условия

где ψ - угол дифракционной расходимости параксиального пучка 1, отклонением траектории отраженного с фазовым сдвигом излучения 5' от траектории отраженного пучка 5 можно пренебречь.

В частном случае реализации разработанного устройства преломляющий элемент выполнен в виде дифракционной решетки.

В конкретной реализации разработанного устройства использовали просветную дифракционную решетку и фокусирующий элемент 3, выполненный в виде идеальной тонкой линзы.

Параксиальный пучок 1 излучения с плоским (близким к плоскому) фазовым фронтом попадает на просветную дифракционную решетку под углом θ и меняет направление распространения в зависимости от длины волны λ на угол Г(λ), определяемый соотношением

где m - порядок дифракции, d - ширина штриха дифракционной решетки.

Далее излучение, проходя через идеальную тонкую линзу, оптическая ось которой совпадает с направлением распространения излучения с длиной волны, равной центральной длине волны λ0, фокусируется в плоскости опорного плоского зеркала 4, размещенного в положении а (ортогонально к оптической оси идеальной тонкой линзы). Таким образом, в плоскости опорного плоского зеркала 4 формируется распределение спектральных компонент

F - фокусное расстояние идеальной тонкой линзы.

В конкретной реализации разработанного устройства при подстановке в явном виде выражения для х(λ) и при использовании минус первого порядка дифракции (m=-1)

где θ0 - угол дифракции центральной спектральной компоненты, который определяется выражением

Фазовый сдвиг, приобретаемый отдельной спектральной компонентой с длиной волны λ, определяется в этом случае выражением

Первая производная этой зависимости при λ=λ0 строго равна нулю, поэтому при разложении в ряд Тейлора зависимость ϕ(λ) преобразуется в

где δ3 - остаточный член в разложении зависимости ϕ(λ) в ряд Тейлора, содержащий кубическую и более высокие производные зависимости ϕ(λ).

Максимальное отклонение ϕ(λ) от предустановленного значения ϕ определяется соотношением

которое при условии существования решения дифракционного уравнения для наиболее длинноволновой компоненты

перепишется в виде

или

Таким образом, при использовании в качестве преломляющего элемента дифракционной решетки для любой частоты ω в рабочем диапазоне частот излучения (ω0±Δω/2) зависимость фазового сдвига ϕ(ω) от ω будет удовлетворять условию |ϕ(ω) - ϕ0| < ϕ0 Δω/2ω0.

В конкретной реализации разработанного устройства использовали параксиальный пучок излучения ближнего инфракрасного диапазона с центральной длиной волны λ0=835 нм и шириной полосы регистрации спектра Δλ=100 нм, идеальную тонкую линзу с фокусным расстоянием F=50 мм и просветную дифракционную решетку с частотой штриха 600 линий/мм. Угол θ (угол падения параксиального пучка излучения на дифракционную решетку) равен 48,7 градуса, порядок дифракции минус первый (m=-1). Тангенс угла поворота плоскости опорного плоского зеркала при реализации фазового сдвига ϕ0=π/2 составляет 8×10-6.

Зависимость отношения фазового сдвига ϕ(ω), приобретаемого отдельной спектральной компонентой, к предустановленному значению ϕ0 от длины волны в конкретной реализации разработанного устройства представлено на фиг. 2 (линия 1). Для сравнения на фиг. 2 линией 2 показана зависимость отношения фазового сдвига ϕ(ω), приобретаемого отдельной спектральной компонентой, к предустановленному значению ϕ0 от длины волны в устройстве - прототипе. По фиг. 2 максимальное значение отклонения фазового сдвига от предустановленного

На фиг. 3 представлен профиль сигнала от границы раздела двух сред, полученный при использовании конкретной реализации разработанного устройства (линия 1) и при использовании прототипа (линия 2). Истинное изображение этой границы представлено на фиг. 3 пиком А. Зеркальный артефакт изображения, получаемый при использовании прототипа, представлен пиком В, разница значений между величиной истинного пика и зеркального артефакта составляет 38 дБ. Зеркальный артефакт изображения, в конкретной реализации разработанного устройства, представлен пиком Б, разница значений между величиной истинного пика и зеркального артефакта составляет 89 дБ.

Таким образом, использование дисперсионного оптического элемента и установка опорного плоского зеркала с дополнительной возможностью поворота в разработанном устройстве формирования фазового сдвига в оптическом диапазоне позволяет уменьшить спектральную неоднородность получаемого фазового сдвига для различных спектральных частотных компонент в пучке излучения и, соответственно, уменьшить величину зеркального артефакта.


Устройство формирования фазового сдвига в оптическом диапазоне
Устройство формирования фазового сдвига в оптическом диапазоне
Устройство формирования фазового сдвига в оптическом диапазоне
Устройство формирования фазового сдвига в оптическом диапазоне
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 64 items.
10.07.2016
№216.015.2b18

Изолятор фарадея для лазерных пучков с квадратным поперечным профилем распределения интенсивности

Изобретение относится к оптической технике для мощных лазерных пучков. Магнитная система в изоляторе Фарадея для лазерных пучков с квадратным поперечным профилем распределения интенсивности изготовлена с квадратной апертурой путем заполнения ее центральных областей, через которые не проходит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589754
Дата охранного документа: 10.07.2016
20.04.2016
№216.015.34ec

Полевой транзистор на осаждённой из газовой фазы алмазной плёнке с дельта-допированным проводящим каналом

Изобретение относится к технике полупроводниковых приборов. В полевом транзисторе на осажденной из газовой фазы алмазной пленке с дельта-допированным проводящим каналом, включающем недопированную алмазную подложку, осажденную на ней из газовой фазы алмазную пленку, состоящую из нанесенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002581393
Дата охранного документа: 20.04.2016
20.08.2016
№216.015.4e78

Плазменный свч реактор для газофазного осаждения алмазных пленок в потоке газа (варианты)

Изобретение относится к плазменным СВЧ реакторам для газофазного осаждения алмазных пленок в потоке газа (варианты). Выполнение реактора на основе двух связанных резонаторов - цилиндрического резонатора и прикрепленного к его торцевой стенке круглого коаксиального резонатора, вдоль оси...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595156
Дата охранного документа: 20.08.2016
13.01.2017
№217.015.75ad

Изолятор фарадея с неоднородным магнитным полем для лазеров большой мощности

Изобретение относится к оптической технике и может быть использовано как элемент оптической развязки на эффекте Фарадея для лазеров с субкиловаттной средней мощностью излучения. Изолятор Фарадея с неоднородным магнитным полем для лазеров большой мощности содержит последовательно расположенные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002598623
Дата охранного документа: 27.09.2016
13.01.2017
№217.015.854c

Изолятор фарадея для неполяризованного лазерного излучения

Изобретение относится к оптической технике, а именно к изоляторам Фарадея для неполяризованного лазерного излучения. Изолятор Фарадея содержит последовательно расположенные на оптической оси поляризационный расщепитель пучка, магнитооптический элемент, установленный в магнитной системе,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603229
Дата охранного документа: 27.11.2016
13.01.2017
№217.015.8cf1

Способ контактной литотрипсии

Изобретение относится к медицине, хирургии. Осуществляют воздействие на конкремент при контактной литотрипсии. На дистальный конец световода наносят поглощающий, термостойкий, износоустойчивый слой. Используется лазерное излучение, поглощающееся в специально нанесенном на торец волокна слое. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604800
Дата охранного документа: 10.12.2016
25.08.2017
№217.015.a2ef

Изолятор фарадея со стабилизацией степени изоляции

Изобретение относится к оптической технике и может быть использовано как элемент оптической развязки на эффекте Фарадея для лазеров, подверженных влиянию окружающей среды. Изолятор Фарадея со стабилизацией степени изоляции содержит последовательно расположенные на оптической оси поляризатор,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607077
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a340

Способ управления сейсмоакустическими косами и устройство позиционирования для его осуществления

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано при проведении морских сейсморазведочных работ. Предлагается устройство автоматизированного позиционирования (УАП), которое представляет собой тело нейтральной плавучести, корпус которого представляет собой две герметично...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607076
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.b97c

Способ измерения поглощаемой мощности в единице объема плазмы свч разряда в водородсодержащем газе

Изобретение относится к плазменным технологиям, в частности к способам измерения поглощенной мощности в СВЧ-разрядах. При реализации предложенного способа измерения мощности, поглощаемой единицей объема СВЧ-разряда, получают СВЧ-разряд в водородсодержащем газе, фотографируют плазму СВЧ-разряда...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615054
Дата охранного документа: 03.04.2017
25.08.2017
№217.015.bcf8

Способ определения скорости ветра над водной поверхностью

Способ определения скорости ветра над водной поверхностью, в котором получают при помощи двух оптических систем на основе линеек ПЗС-фотодиодов с разными направлениями визирования два пространственно-временных изображения водной поверхности. Стыкуют полученные изображения. Определяют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616354
Дата охранного документа: 14.04.2017
Showing 1-10 of 14 items.
27.10.2014
№216.013.016e

Способ формирования эквидистантных по оптической частоте отсчетов при спектральном интерференционном приеме рассеянного назад сверхширокополосного излучения

Способ включает регистрацию оптического спектра суммы интерферирующих волн при различных значениях взаимной задержки, выделение модулирующих функций, соответствующих взаимным задержкам, определение нелинейности распределения их фазы, вычисление корректирующей таблицы, регистрацию оптического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531764
Дата охранного документа: 27.10.2014
25.08.2017
№217.015.b94f

Устройство для регистрации изображений кросс-поляризационной низкокогерентной оптической интерферометрии

Заявленная группа изобретений относится к устройствам получения и обработки изображений оптической интерферометрии и может быть использовано для прижизненной визуализации и количественной оценки деполяризующих свойств отдельных участков биологических тканей, в том числе человеческих. Заявленное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615035
Дата охранного документа: 03.04.2017
26.08.2017
№217.015.e422

Способ визуализации областей объекта, содержащих микродвижения

Изобретение относится к медицине, а именно к медицинской диагностике, и может быть использовано для получения и обработки изображений оптической интерферометрии. Осуществляют регистрацию набора интерферограмм, при этом сканирование зондирующим лучом осуществляют последовательно в главном и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626310
Дата охранного документа: 25.07.2017
20.12.2018
№218.016.a92d

Телецентрический сканирующий объектив

Изобретение может быть использовано в окулярах, для рассматривания изображений микромониторов, а также в устройствах оптической когерентной томографии. Телецентрический сканирующий объектив состоит из трех элементов. Первый элемент - одиночная плосковыпуклая линза, второй и третий элементы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675488
Дата охранного документа: 19.12.2018
20.03.2019
№219.016.e370

Интерферометрическое устройство (варианты)

Предложены варианты интерферометрических устройств, предназначенные для исследования внутренней структуры объектов методом оптической когерентной томографии, в которых предусмотрена возможность управления местоположением границы зоны наблюдения, а также предусмотрена возможность коррекции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002273823
Дата охранного документа: 10.04.2006
04.04.2019
№219.016.fb7d

Способ оценки эффективности фотодинамической терапии методом оптической когерентной ангиографии в эксперименте

Изобретение относится к экспериментальной медицине и может быть использовано для оценки эффективности фотодинамической терапии (ФДТ). Проводят исследование методом оптической когерентной ангиографии (ОКА) с визуальной оценкой состояния кровотока в опухоли, трансплантированной мышам на наружной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683858
Дата охранного документа: 02.04.2019
29.06.2019
№219.017.9c83

Способ и устройство спектральной рефлектометрии

Изобретение относится к оптической низкокогерентной рефлектометрии со спектральным способом приема и может быть использовано для получения изображения, свободного от когерентных помех, связанных с наличием самоинтерференции рассеянного от объекта исследования излучения и наличием паразитных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002399029
Дата охранного документа: 10.09.2010
29.06.2019
№219.017.9f5b

Перестраиваемый частотный селектор

Перестраиваемый частотный селектор содержит резонатор Фабри - Перо с переменной оптической длиной между зеркалами. Размер перетяжки моды резонатора Фабри - Перо составляет несколько длин волн излучения. Перед резонатором Фабри - Перо введен волновод с размером моды несколько длин волн. Моды...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002427062
Дата охранного документа: 20.08.2011
29.06.2019
№219.017.a0c2

Оптическое бездисперсионное фазосдвигающее устройство

Изобретение относится к оптической интерферометрии, в частности к спектральной рефлектометрии, и может быть использовано для одновременного наблюдения интерференционных картин с различными фазовыми соотношениями между интерферирующими волнами. Устройство состоит из по крайней мере двух...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002436138
Дата охранного документа: 10.12.2011
10.07.2019
№219.017.aca6

Оптоволоконное сканирующее устройство

Оптоволоконное сканирующее устройство, содержащее стационарную часть, подвижную часть, линзовую систему и источник управляющего тока. Стационарная часть содержит опорный элемент и магнитную систему, содержащую по меньшей мере один постоянный магнит, а подвижная часть включает в себя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002319184
Дата охранного документа: 10.03.2008
+ добавить свой РИД