×
27.11.2019
219.017.e71e

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОТВЕДЕНИЯ ЧАСТИ МОНОХРОМАТИЧЕСКОГО ЛИНЕЙНО-ПОЛЯРИЗОВАННОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ОТ НАПРАВЛЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОСНОВНОГО ПОТОКА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Способ отведения части монохроматического линейно-поляризованного лазерного излучения от направления распространения основного потока включает направление потока излучения на светоделительный оптический элемент, установленный под углом β к его направлению, для отражения части потока от его наклонной поверхности. Отраженную часть потока с помощью дополнительного оптического элемента, установленного с возможностью поворота и наклона в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, направляют назад на светоделительный оптический элемент для повторного отражения, при этом светоделительный оптический элемент установлен с возможностью вращения вокруг оси, ортогональной направлению распространения основного потока излучения с изменением угла его установки β в диапазоне 12°<β<угла Брюстера. Технический результат - расширение функциональных возможностей за счет изменения угла наклона оптического элемента и изменения коэффициента отражения. 1 ил.

Изобретение относится к области оптики, к способам управления параметрами оптического излучения, и может быть использовано, например, при создании оптико-механических приборов, предназначенных для отведения части монохроматического линейно-поляризованного света.

Из уровня техники известны способы управления параметрами оптического излучения, применяемые в многоканальных лазерных установках: американской - NIF [D.H. Kalantar et. al. An overview of target and diagnostic alignment at the National Ignition Facility. Proc. of SPIE, v. 8505, 850509, 2012 г.] и французской - LMJ [Michel Luttmann et. al. Laser Megajoule alignment to target center. Proc. of SPIE, v. 7916, 79160N, 2011 г.]. Управление параметрами оптического излучения осуществляют путем направления излучения на оптические элементы со светоделительными покрытиями. Оптические элементы устанавливают на выходе силовых каналов и выполняют их в виде клиньев и зеркал с диэлектрическими покрытиями [E.S. Bliss. А.А. Grey, R.D. Kyker and others. Beam Control and Laser Diagnostic Systems. ICE Quarterly Report Livermore National Laboratory UCRL-LR-105821-99-1], [О.И. Шанин Адаптивные оптические системы в импульсных мощных лазерных установках. Техносфера, Москва, 2012 г.].

Недостатками способов, основанных на применении оптических элементов с диэлектрическим покрытием, является то, что покрытая имеют фиксированный коэффициент отражения, низкую, в сравнении с материалом подложки, лучевую прочность, а так же неравномерный, как во времени, так и по площади элемента, коэффициент отражения излучения.

Известно применение устройства для ослабления оптического пучка, содержащего вращающиеся клинья, изготовленные из оптически поглощающего материала различной толщины в разных сечениях, либо изготовленные из оптически прозрачного материала, с нанесенной на них пленкой переменной толщины из платины, палладия, никеля, титана, хрома или других металлов ("Проектирование оптико-электронных приборов" под общ. ред. д-ра техн. наук Ю.Г. Якушенкова, Москва: "Машиностроение", 1981, с. 42-43).

Недостатками применения таких ослабителей является неравномерность ослабления по сечению пучка. Для устранения этого недостатка необходимо применение двух синхронно вращающихся клиньев.

Известно применение плавно регулируемого оптического фильтрового устройства, содержащего полимерную пленку переменной толщины, намотанную на барабан. Плавное ослабление оптического пучка, падающего по нормали на пленку, осуществляют путем перематывания пленки с одного барабана на другой (международная заявка WO 8201423, публ. 29.04.1982).

Недостатком является небольшой диапазон ослабления, малая лучевая прочность пленки, а также неравномерность ослабления по сечению пучка.

Известно также применение оптического вентиля (патент RU 2256945, публ. 20.07.2005,) включающего магнитную систему и помещенный в магнитное поле магнитооптический ротатор, содержащий выполненные из магнитооптического материала последовательно расположенные на оптической оси пластины, установленные под углом Брюстера к падающему излучению. Каждая последующая пластина повернута вокруг оптической оси относительно предыдущей пластины на угол, равный углу поворота плоскости поляризации света в предыдущей пластине в направлении, совпадающем с направлением поворота плоскости поляризации света в предыдущей пластине. Обеспечивается повышение лучевой стойкости.

Недостатками применения такого устройства являются: большое количество элементов (10…15 штук) изготовленных из магнитооптического материала, наличие магнитного поля для работы вентиля и потеря энергии в прямом луче.

Также известен способ управления параметрами оптического излучения путем отведения части монохроматического линейно-поляризованного лазерного излучения от направления распространения силового излучения установки Beamlet (США) [S.C. Burkhart, W.C. Behrendt, I. Smith Beamlet Laser Diagnostic ICE Quarterly Report Livermore National Laboratory UCRL-LR-105821-95-1]. Этот способ выбран в качестве ближайшего аналога заявляемому изобретению. Способ отведения части монохроматического линейно-поляризованного лазерного излучения от направления распространения основного потока излучения включает направление потока излучения на светоделительный оптический элемент, установленный под углом β к направлению распространения потока излучения, для отражения части потока от наклонной поверхности оптического элемента. В качестве оптического элемента применяют светоделительный клин, который устанавливают под углом β, равным 12° к направлению распространения излучения, разделяя поток излучения на прошедшую и отраженную части. Светоделительный клин выполнен без светоделительного покрытия. Такая конструкция позволяет осуществить отведение 3% р поляризованного света.

Недостаток данного способа связан с тем, что для определенных целей, например, для диагностики лазерной системы необходимо отводить в систему регистрации более ослабленное излучение, что невозможно осуществить с помощью светоделительного клина, установленного под указанным выше углом, из-за высокого, для устройств такого класса, коэффициента отражения.

Техническим результатом заявляемого изобретения является расширение функциональных возможностей способа путем изменения угла наклона оптического элемента и изменения коэффициента отражения излучения.

Указанный технический результат достигается за счет того, что в способе отведения части монохроматического линейно-поляризованного лазерного излучения от направления распространения основного потока, включающем направление потока излучения на светоделительный оптический элемент, установленный под углом β к его направлению, для отражения части потока от его наклонной поверхности, новым является то, что отраженную часть потока с помощью дополнительного оптического элемента, установленного с возможностью поворота и наклона в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, направляют назад на светоделительный оптический элемент для повторного отражения, при этом светоделительный оптический элемент установлен с возможностью вращения вокруг оси, ортогональной направлению распространения основного потока излучения, с изменением угла его установки β в диапазоне 12°<β<угла Брюстера.

Направление потока излучения на светоделительный оптический элемент, установленный с возможностью вращения вокруг оси, ортогональной направлению распространения основного потока излучения, с изменением угла его установки β в указанном выше диапазоне позволяет обеспечить возможность изменения коэффициента отражения р поляризованного излучения в широком диапазоне (от ~ 1% до 0,1%). что существенно расширяет функциональные возможности способа.

Направление отраженной части потока на дополнительный оптический элемент, установленный с возможностью поворота и наклона в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, для повторного отражения от наклонной поверхности светоделительного оптического элемента позволяет изменять направление распространения отведенного излучения, дополнительно ослабить отводимое излучение и реализовать возможность отведения малой части монохроматического линейно поляризованного излучения ~ 0,1%. Кроме того, использование дополнительного оптического элемента обеспечивает возможность применения различных типов покрытий его отражающей грани для изменения коэффициента ослабления, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения.

На фиг. изображена функциональная оптическая схема, позволяющая осуществить способ отведения части монохроматического линейно-поляризованного лазерного излучения от направления распространения основного потока, где:

1 - светоделительный оптический элемент; 2 - дополнительны оптический элемент; 3 - опорно-поворотное устройство: 4 - угловые регулировки дополнительного оптического элемента.

Представленная схема отведения, в частности, регулируемой малой части (~ 0.1%) линейно поляризованного монохроматического потока излучения, может быть использована при создании широкого класса устройств, где необходимо отведение малой части интенсивного лазерного излучения при сохранении направления распространения основной части лазерного потока, например:

- многоканальные лазерные установки;

- медицинские и технологические лазерные установки;

- твердотельные лазерные устройства.

Оптическая схема, представленная на фиг., состоит из светоделительного оптического элемента, выполненного из оптически прозрачного материала и дополнительного оптического элемента, выполняющего функцию зеркала. Светоделительный оптический элемент установлен под углом 55° к оптической оси пучка. Светоделительный оптический элемент установлен на опорно-поворотном устройстве для изменения угла его установки от 12° до 56°. Дополнительный оптический элемент оснащен угловыми регулировками для изменения положения элемента вокруг вертикальной и горизонтальной осей и управления направлением распространения отраженного света. Опорно-поворотное устройство 3 и поворотные регулировки 4 могут быть оснащены моторами для обеспечения как автоматического, так и автоматизированного управления. Также имеется возможность применения различных покрытий отражающей поверхности дополнительного оптического элемента.

Заявляемый способ включает в себя следующие операции. На светоделительный оптический элемент 1 направляют линейно поляризованный s и р монохроматический свет, который в соответствии с формулами Френеля, имеет различные коэффициенты отражения. Постановка на пути потока светоделительного оптического элемента 1 под углом 55°, близким к углу Брюстера, позволяет обеспечить малый коэффициент отражения р поляризованного света. При этом равномерность отведения по поперечному сечению пучка достигается за счет использования светоделительного оптического элемента 1 без покрытий. Отраженный светоделительным оптическим элементом 1 свет направляется на дополнительный оптический элемент 2, и, последовательно отражаясь от дополнительного оптического элемента 2, повторно отражается от наклонной поверхности светоделительного оптического элемента 1. Поскольку дополнительный оптический элемент 2 оснащен поворотными регулировками 4 для изменения направления распространения отраженного излучения, то реализуется возможность управления направлением распространения излучения. Использование опорно-поворотного устройства 3 для изменения угла установки светоделительного оптического элемента 1 относительно падающего излучения позволяет изменять коэффициент отражения излучения в широком диапазоне (от ~ 1% до 0,1%).

Т.о. заявляемый способ позволяет осуществить отведение необходимой части линейно поляризованного монохроматического потока излучения от основного потока при управлении направлением распространения излучения.

Способ отведения части монохроматического линейно-поляризованного лазерного излучения от направления распространения основного потока, включающий направление потока излучения на светоделительный оптический элемент, установленный под углом β к его направлению, для отражения части потока от его наклонной поверхности, отличающийся тем, что отраженную часть потока с помощью дополнительного оптического элемента, установленного с возможностью поворота и наклона в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, направляют назад на светоделительный оптический элемент для повторного отражения, при этом светоделительный оптический элемент установлен с возможностью вращения вокруг оси, ортогональной направлению распространения основного потока излучения с изменением угла его установки β в диапазоне 12°<β<угла Брюстера.
СПОСОБ ОТВЕДЕНИЯ ЧАСТИ МОНОХРОМАТИЧЕСКОГО ЛИНЕЙНО-ПОЛЯРИЗОВАННОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ОТ НАПРАВЛЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОСНОВНОГО ПОТОКА
СПОСОБ ОТВЕДЕНИЯ ЧАСТИ МОНОХРОМАТИЧЕСКОГО ЛИНЕЙНО-ПОЛЯРИЗОВАННОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ОТ НАПРАВЛЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОСНОВНОГО ПОТОКА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 271-280 of 796 items.
17.02.2018
№218.016.2ba9

Способ получения импульсов тормозного излучения со сложными амплитудно-временными параметрами и устройство для его осуществления

Изобретение относится к мощной ускорительной технике, предназначено для получения импульсов тормозного излучения со сложными амплитудно-временными параметрами (импульсы сложной формы) и может быть использовано для проведения радиационно-физических исследований и испытаний радиоэлектронной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643175
Дата охранного документа: 31.01.2018
17.02.2018
№218.016.2bfa

Способ определения коэффициентов отражения зеркал

Способ определения коэффициентов отражения зеркал, размещаемых в комбинацию параллельно друг другу, состоит из последовательности этапов измерений, связанных с заменой зеркал в комбинации, измерением мощности излучения после отражений от них в каждой из комбинаций. Процедуру определения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643216
Дата охранного документа: 31.01.2018
17.02.2018
№218.016.2c4f

Сцинтилляционный детектор для регистрации импульсного мягкого рентгеновского излучения

Изобретение относится к области регистрации наносекундных импульсов мягкого рентгеновского излучения (МРИ) с получением информации о спектре излучения. Технический результат – расширение эксплуатационных возможностей сцинтилляционного детектора, повышение технологичности конструкции, сборки и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643219
Дата охранного документа: 31.01.2018
17.02.2018
№218.016.2c97

Комбинированный взрывной заряд

Изобретение относится к области взрывной техники, а именно к конструированию взрывных зарядов на основе бризантных взрывчатых веществ. Комбинированный взрывной заряд из бризантного взрывчатого вещества выполнен с центральным осевым каналом, который заполнен композицией на основе неорганических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643844
Дата охранного документа: 06.02.2018
17.02.2018
№218.016.2d23

Устройство для герметичного прохода кабельных линий через стенку

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для герметичного прохода кабельных линий через стенку, в частности через переборку судового отсека глубоководного аппарата, разделенную переменной воздушно-водной средой. Устройство для герметичного прохода кабельных линий через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643781
Дата охранного документа: 06.02.2018
17.02.2018
№218.016.2e14

Система корректировки траекторий потока заряженных частиц

Изобретение относится к области ускорительной техники, физике плазмы, а именно к устройствам корректировки траекторий потоков заряженных частиц, и может быть использовано в атомной физике, медицине, химии, физике твердого тела. Система корректировки траекторий потока заряженных частиц содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643507
Дата охранного документа: 02.02.2018
04.04.2018
№218.016.2e9e

Устройство для передачи светового излучения большой мощности

Устройство для передачи светового излучения большой мощности относится к квантовой электронике, в частности к технологическим лазерным устройствам. Устройство для передачи светового излучения большой мощности содержит заполненную теплоносителем камеру, ограниченную с торца прозрачным оптическим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644448
Дата охранного документа: 12.02.2018
04.04.2018
№218.016.3160

Прижимной механизм

Изобретение относится к специальным контейнерам, в частности к механизмам удержания, обеспечивающим надежное и быстрое закрепление опасного груза в стесненных габаритных условиях. Техническим результатом является обеспечение быстрого и надёжного закрепления груза в стеснённых габаритных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645022
Дата охранного документа: 15.02.2018
04.04.2018
№218.016.3676

Способ определения температуры нагретой поверхности летательного аппарата при сверхзвуковом обтекании набегающим потоком

Изобретение относится к способам определения температуры нагретой поверхности летательного аппарата (ЛА) и может быть использовано при исследованиях в области аэродинамики, баллистики и т.д. Способ включает видеосъемку исследуемой поверхности, преобразование цветового изображения исследуемой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646426
Дата охранного документа: 05.03.2018
04.04.2018
№218.016.369e

Способ регулирования состава газовой среды

Изобретение относится к области методов и средств регулирования и контроля газовой среды и может быть использовано в системах управления технологическими процессами. Предложен способ регулирования газовой среды в контейнере, содержащем горючее или токсичное газообразное вещество, включающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646424
Дата охранного документа: 05.03.2018
Showing 1-7 of 7 items.
20.08.2014
№216.012.e9ea

Способ изготовления зеркала для рентгеновского телескопа

Изобретение относится к области оптического приборостроения и касается способа изготовления зеркала для рентгеновского телескопа. Способ включает в себя нанесение методом гальванопластики на заготовку из алюминиевого сплава слоя из никелевого сплава и доводку рабочей поверхности заготовки путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525690
Дата охранного документа: 20.08.2014
20.08.2014
№216.012.e9f9

Способ изготовления матриц для заготовок элементов светоотражающих систем

Изобретение относится к области технологии изготовления оптических элементов и касается способа изготовления матриц сложной формы для заготовок элементов светоотражающих систем. Способ включает предварительную химико-механическую обработку поверхности, нанесение промежуточную цинкового слоя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525705
Дата охранного документа: 20.08.2014
10.02.2015
№216.013.2701

Способ сборки зеркального модуля рентгеновского телескопа, содержащего n коаксиальных вкладышей, образующих элементарные зеркала

Способ включает последовательную вклейку в пазы основания вкладышей с предварительным их позиционированием относительно основания и контролем топографических характеристик каждого вкладыша, юстировку основания и вкладышей и контроль оптических характеристик каждого вкладыша. Ввод вкладышей в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541438
Дата охранного документа: 10.02.2015
25.08.2017
№217.015.cebe

Устройство ввода импульсного лазерного пучка в волоконно-оптическую линию связи

Изобретение относится к области лазерной техники и касается устройства ввода импульсного лазерного пучка в волоконно-оптическую линию связи. Устройство включает в себя фокусирующую систему линз и волоконный световод с коллектором. Фокусирующая система линз выполнена в виде m линз, размещенных в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620783
Дата охранного документа: 29.05.2017
19.01.2018
№218.016.0117

Способ сборки рентгеновской оптической системы, содержащей n зеркальных модулей

Изобретение относится к оптическому приборостроению, рентгеновской астрономии и может быть использовано при разработке способов сборки зеркальной системы телескопов, предназначенных для наблюдения астрономических объектов в рентгеновском диапазоне спектра электромагнитного излучения, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629693
Дата охранного документа: 31.08.2017
12.07.2018
№218.016.6fbe

Способ и устройство крепления крупногабаритного зеркала оптико-механического устройства в оправе (варианты)

Группа изобретений относится к области лазерной техники и может быть использована для монтажа крупногабаритных оптических элементов, в частности зеркал транспортировки лазерного излучения, а также для закрепления подвижных зеркал опорно-поворотных устройств (ОПУ). Сущность изобретений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661049
Дата охранного документа: 11.07.2018
24.07.2020
№220.018.3681

Оправа для крепления крупногабаритного элемента оптико-механической установки (варианты)

Изобретение относится к области лазерной техники. Заявленная оправа включает прижимную рамку, набор крепежных элементов и опорную рамку, которая одной из торцовых поверхностей прилегает к поверхности оптического элемента и в ней, в этой зоне, выполнена канавка под размещение уплотняющей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727320
Дата охранного документа: 21.07.2020
+ добавить свой РИД