×
27.10.2014
216.013.016e

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКВИДИСТАНТНЫХ ПО ОПТИЧЕСКОЙ ЧАСТОТЕ ОТСЧЕТОВ ПРИ СПЕКТРАЛЬНОМ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОМ ПРИЕМЕ РАССЕЯННОГО НАЗАД СВЕРХШИРОКОПОЛОСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002531764
Дата охранного документа
27.10.2014
Аннотация: 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 спектра суммы интерферирующих волн с неизвестными взаимными задержками, применение корректирующей таблицы к оптическому спектру. Рассчитывают сегментированную корректирующую таблицу с уменьшенным числом определяемых отсчетов регистрируемых оптических частот, разбивают зарегистрированный массив на соответствующие сегменты, вычисляют пространственные распределения для каждого сегмента с применением преобразования Фурье, домножают каждое распределение на значения сегментированной корректирующей таблицы, вычисляют восстановленные значения амплитуды оптического спектра с применением обратного преобразования Фурье и комбинируют путем сложения восстановленные значения для получения спектральных отсчетов, эквидистантных по оптической частоте. Технический результат - исключение искажений формы аппаратной функции при использовании Фурье-обработки регистрируемых значений оптических спектров. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к оптической спектрометрии (спектроскопии) и может быть использовано для формирования эквидистантных по оптической частоте отсчетов при спектральном интерференционном приеме рассеянного назад сверхширокополосного излучения.

Известная методика регистрации эквидистантных по оптической частоте спектральных компонент в спектрометре на дифракционной решетке позволяет компенсировать до двух порядков нелинейности зависимости между волновым числом принимаемой спектральной компоненты k и ее местоположением на плоскости фотоприемников x. Это позволяет при восстановлении профиля структуры рассеяния объекта избежать уширения аппаратной функции более чем в два раза при максимально реализуемой глубине наблюдения. Однако при визуализации изображений ОКТ, как правило, используется логарифмическая шкала, что обусловлено экспоненциальным характером зависимости количества вернувшегося в обратном направлении излучения от глубины расположения рассеивателя в среде. В этом случае становится визуально заметным уширение, возникающее в аппаратной функции на уровне 0,1 максимального значения и ниже. Для устранения этого уширения предназначен комплексный метод коррекции неэквидистантности спектрометра на дифракционной решетке, использующего дополнительный компенсирующий элемент.

Неэквидистантность спектрометра и влияние материальной дисперсии в плечах интерферометра могут быть представлены как нелинейность зависимости фазы модуляции огибающей оптического спектра двух интерферирующих волн - опорной и рассеянной на единичном рассеивателе. В этом случае спектр интерферирующих волн оказывается промодулирован по гармоническому закону и из последовательности спектральных отсчетов можно получить зависимость аргумента:

2z0k(x)=φ(x, z).

В этом рассмотрении принимаемый спектр может быть представлен как обычный сигнал, оцифрованный с выполнением теоремы Котельникова, имеющий постоянную и модулированную составляющие. Частота модуляции последней пропорциональна оптической разности хода в интерферометре. Используя механизмы регистрации комплексной амплитуды оптического спектра или алгоритмы поиска Гильберт-сопряженных сигналов, возможно восстановить значение аргумента для каждого фотоприемного элемента. Это позволяет определить зависимость неэквидистантности принимаемых спектральных компонент от номера фотоотсчета и осуществить передискретизацию принятых значений. В общем случае зависимость аргумента φ(х, z) от параметров х и z может быть представлена в виде степенного ряда по параметру z/δz:

,

где δz - величина продольного разрешения ОКТ системы, а параметр z/δz выступает в роли дискретной безразмерной частоты модуляции огибающей оптического спектра. Первое слагаемое A(x) имеет смысл материальной дисперсии, характеризующей оптический тракт ОКТ установки. Второе слагаемое B(x) по смыслу является неэквидистантностью регистрации спектральных компонент в спектрометре, которая приводит к тем большей ошибке определения местоположения рассеивателя, чем выше частота модуляции огибающей спектра и, соответственно, больше оптическая разность хода между опорной и объектной волнами.

Известен способ формирования эквидистантных по оптической частоте отсчетов, известный по статье «Real-time resampling in Fourier domain optical coherence tomography using a graphics processing unit», Jornal of Biomedical Optics, May/June 2010. V.15 (3), P. 030511-1, авторов Sam Van der Jeught, Adrian Bradu, and Adrian Gh. Podoleanu. Формирование эквидистантных по оптической частоте отсчетов осуществляют следующим образом. Определяют нелинейность распределения фазы модулирующих функций, по полученному распределению устанавливают положение точек новой дискретизации. Значение функции в этих точках определяют с использованием алгоритмов интерполяции. Способ имеет ограниченную применимость, поскольку при регистрации спектров с неоднородностями, имеющими спектр, близкий к предельному (критерий Найквиста), восстановление осуществляется с существенными искажениями, проявляющимися в появлении в спектре неоднородностей высокой квазишумовой подставки.

Ближайшим аналогом разработанного способа является способ формирования эквидистантных по оптической частоте отсчетов, известный по статье «Signal processing with unequally spaced data in Fourier-Domain Optical Coherence Tomography», SPIE Proc. 2010. V.7554, P. 75542W1-4, авторов Sebastien Vergnole, Daniel Levesque, Sherif S. Sherif, Guy Lamouche. Регистрируют оптический спектр суммы интерферирующих волн при по крайней мере двух различных предустановленных значениях взаимной задержки, выделяют в полученном оптическом спектре модуляционные функции, соответствующие предустановленным взаимным оптическим задержкам интерферирующих волн, определяют нелинейность распределения фазы модулирующих функций, вычисляют корректирующую таблицу, содержащую значения комплексных множителей для всех регистрируемых оптических частот спектра и всех возможных задержек между интерферирующими волнами, входящих в диапазон наблюдения. Регистрируют оптический спектр суммы интерферирующих волн с набором неизвестных взаимных задержек и применяют корректирующую таблицу к оптическому спектру суммы интерферирующих волн с набором неизвестных взаимных задержек. В статье рассмотрена работа трех алгоритмов численной коррекции неэквидистантности распределения значений спектральной амплитуды оптического поля по волновому числу отдельно регистрируемой спектральной компоненты. Показано эффективное снижение артефактного уширения восстанавливаемой аппаратной функции изображения. Однако качество восстановления не удовлетворяет условиям отображения восстановленного распределения в логарифмическом масштабе по интенсивности (у восстанавливаемого профиля наблюдается существенное уширение по основанию).

Задачей, на решение которой направлено данное изобретение, является разработка способа формирования эквидистантных по оптической частоте отсчетов при спектральном интерференционном приеме рассеянного назад сверхширокополосного излучения, при котором получают спектральные отсчеты, эквидистантные по оптической частоте. Кроме того, данный способ предназначен для эффективного подавления в изображении ОКТ артефактов, обусловленных уширением восстанавливаемой при неэквидистантном преобразовании Фурье аппаратной функции, соответствующей глубинному профилю рассеяния исследуемой среды. Использование данного способа позволяет исключить искажения формы аппаратной функции при исследованиях, связанных с необходимостью Фурье-обработки регистрируемых значений оптических спектров.

Указанный технический результат достигается благодаря тому, что разработанный способ формирования эквидистантных по оптической частоте отсчетов при спектральном интерференционном приеме рассеянного назад сверхширокополосного излучения так же, как и способ, который является ближайшим аналогом, включает регистрацию оптического спектра суммы интерферирующих волн при по крайней мере двух различных предустановленных значениях взаимной задержки, выделение в полученном оптическом спектре модулирующих функций, соответствующих предустановленным взаимным задержкам интерферирующих волн, определение нелинейности распределения фазы модулирующих функций, вычисление корректирующей таблицы, содержащей значения комплексных множителей для всех регистрируемых оптических частот спектра и всех возможных задержек между интерферирующими волнами, входящих в диапазон наблюдения, регистрацию оптического спектра суммы интерферирующих волн с набором неизвестных взаимных задержек, применение корректирующей таблицы к оптическому спектру суммы интерферирующих волн с набором неизвестных взаимных задержек.

Новым в разработанном способе формирования эквидистантных по оптической частоте отсчетов при спектральном интерференционном приеме рассеянного назад сверхширокополосного излучения является то, что рассчитывают сегментированную корректирующую таблицу с уменьшенным числом независимо определяемых отсчетов регистрируемых оптических частот, разбивают зарегистрированный массив значений амплитуды оптического спектра суммы интерферирующих волн с набором неизвестных взаимных задержек на сегменты в соответствии с разбиением, принятым для сегментированной корректирующей таблицы, затем вычисляют пространственные распределения для значений каждого сегмента с применением преобразования Фурье, после чего домножают каждое распределение на значения сегментированной корректирующей таблицы и вычисляют восстановленные значения амплитуды оптического спектра суммы интерферирующих волн с применением обратного преобразования Фурье, комбинируют путем сложения восстановленные значения амплитуды оптического спектра суммы интерферирующих волн для получения спектральных отсчетов, эквидистантных по оптической частоте.

Новым в разработанном способе формирования эквидистантных по оптической частоте отсчетов при спектральном интерференционном приеме рассеянного назад сверхширокополосного излучения по п.2 является то, что сегментирование значений корректирующей таблицы осуществляют в пространстве взаимных задержек интерферирующих волн, входящих в диапазон наблюдения, рассчитывают сегментированную корректирующую таблицу с уменьшенным числом независимых отсчетов в пространстве взаимных задержек интерферирующих волн, входящих в диапазон наблюдения, затем полученные значения подвергают преобразованию Фурье, разбивают полученный массив значений на сегменты в соответствии с разбиением, принятым для сегментированной корректирующей таблицы, после чего для каждого сегмента вычисляют восстановленные значения амплитуды оптического спектра суммы интерферирующих волн с применением обратного преобразования Фурье, домножают каждое распределение на значения сегментированной корректирующей таблицы и комбинируют путем сложения восстановленные значения амплитуды оптического спектра суммы интерферирующих волн для получения спектральных отсчетов, эквидистантных по оптической частоте.

На фиг.1 представлена принципиальная оптическая схема экспериментальной установки, реализующей одновременную регистрацию квадратурных компонент в спектральной ОКТ.

На фиг.2 представлена П-образная функция окна со сглаженными краями.

На фиг.1 представлена принципиальная оптическая схема экспериментальной установки, реализующей одновременную регистрациею квадратурных компонент в спектральной ОКТ. Оптическая схема представляет собой спектрометр на дифракционной решетке с компенсирующим элементом, выполненным в виде оптической призмы.

Для измерения параметров неэквидистантности производится регистрация двух значений оптического спектра суммы интерферирующих волн, в которых предустановленное положение отражателя в объектном плече устройства задается различным относительно опорной плоскости опорного отражателя. Это может быть осуществлено как последовательным перемещением отражателя в объектном плече, так и использованием объекта, имеющего несколько отражателей, разнесенных на величину, не менее чем в 10 раз превышающую разрешающую способность системы. Полученный сигнал отфильтровывается до получения квазигармонического распределения. В случае составного отражателя формируются отдельные зависимости модулирующей оптический спектр функции для каждого из отдельных разделенных в пространстве отражателей.

Величины параметров A(xi) и B(xi) (где i - номер фотоприемного элемента) находятся путем решения системы линейных уравнений для каждого x при регистрации значений аргумента φ(xi, z1,2) при двух различных значениях задержки z1 и z2:

Полученные значения используются для формирования корректирующей таблицы, элементы которой определяются выражением

после чего элементы корректирующей матрицы подвергаются сегментированию по правилу:

где J - число элементов в одном сегменте разбиения, n - целое. Элементы сегментированной матрицы mi,j используются для коррекции спектральных распределений в 3 этапа.

На первом этапе принятая спектральная реализация с компенсированной автокорреляционной составляющей приводится к комплексному виду с использованием известных фазовых методов либо преобразования Гильберта.

На втором этапе осуществляется коррекция влияния параметра A(xi) путем домножения всей спектральной реализации на множитель

На третьем этапе производится сегментированная коррекция влияния параметра . Для этого вся спектральная реализация подвергается преобразованию Фурье. Полученная реализация умножается на П-образную функцию окна с центром в точке и сглаженными краями (фиг.2). Ширина плато функции окна при этом подбирается экспериментально по достижению наименьшей толщины аппаратной функции после коррекции. Сглаженный край формируется таким образом, чтобы в любой точке j выполнялось условие

Полученная таким образом реализация подвергается обратному преобразованию Фурье. В пространстве оптического спектра реализация умножается на множитель

где n - номер П-образного окна в пространстве z. Аналогичная процедура производится для всех сегментов Пn, в результате чего после суммирования по всем отдельным реализациям восстанавливается передискретизированный оптический спектр, эквидистантный по оптической частоте. Повторным преобразованием Фурье скорректированная реализация возвращается в пространство метрических координат, при этом ширина аппаратной функции обужается до предельной расчетной, соответствующей эквидистантно принимаемому спектру.

В частном случае вычисление параметров A(xi) и , а также коррекция влияния параметра A(xi) осуществляются по принципу, описанному выше. Коррекция влияния параметра осуществляется следующим образом.

Элементы корректирующей матрицы подвергаются сегментированию по правилу:

где I - число элементов в одном сегменте разбиения, n - целое.

Спектральная реализация подвергается разбиению на укороченные реализации с использованием умножения на П-образную функцию окна с центром в точке и сглаженными краями (фиг.2). Ширина плато функции окна при этом подбирается экспериментально по достижению наименьшей толщины аппаратной функции после коррекции. Формирование сглаженного края описано выше.

Полученная реализация подвергается преобразованию Фурье. В пространстве допустимых взаимных задержек интерферирующих волн пространственная реализация домножается на множитель

где n - номер П-образного окна в пространстве k. Аналогичная процедура производится для всех сегментов Пn. Каждая скорректированная реализация подвергается обратному преобразованию Фурье и после суммирования по всем отдельным реализациям восстанавливается передискретизированный оптический спектр, эквидистантный по оптической частоте. Повторным преобразованием Фурье скорректированная реализация возвращается в пространство метрических координат, при этом ширина аппаратной функции обужается до предельной расчетной, соответствующей эквидистантно принимаемому спектру.

В конкретной реализации способа формирования эквидистантных по оптической частоте отсчетов при спектральном интерференционном приеме рассеянного назад сверхширокополосного излучения были использованы широкополосный источник излучения с центральной длиной волны 1277 нм и шириной полосы излучения 70 нм; оптический спектрометр состоял из дифракционной голографической просветной объемной решетки с частотой штрихов 1145 линий на мм и оптической призмы из стекла К8 с углом при вершине 60 градусов; регистрация спектральных значений осуществлялась с помощью линейного фотоприемного устройства с 512 элементами. В результате использования разработанного способа формирования эквидистантных по оптической частоте отсчетов при спектральном интерференционном приеме рассеянного назад сверхширокополосного излучения достигнуто значение остаточной неэквидистантности в 0,14% по отношению к начальному уровню 3,5%.

Таким образом, разработанный способ позволяет формировать эквидистантные по оптической частоте отсчеты при спектральном интерференционном приеме рассеянного назад сверхширокополосного излучения. Кроме того, данный способ позволяет эффективного подавлять в изображении ОКТ артефакты, обусловленные уширением восстанавливаемой при неэквидистантном преобразовании Фурье аппаратной функции, соответствующей глубинному профилю рассеяния исследуемой среды. Использование данного способа позволяет исключить искажения формы аппаратной функции при исследованиях, связанных с необходимостью Фурье-обработки регистрируемых значений оптических спектров.


СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКВИДИСТАНТНЫХ ПО ОПТИЧЕСКОЙ ЧАСТОТЕ ОТСЧЕТОВ ПРИ СПЕКТРАЛЬНОМ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОМ ПРИЕМЕ РАССЕЯННОГО НАЗАД СВЕРХШИРОКОПОЛОСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКВИДИСТАНТНЫХ ПО ОПТИЧЕСКОЙ ЧАСТОТЕ ОТСЧЕТОВ ПРИ СПЕКТРАЛЬНОМ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОМ ПРИЕМЕ РАССЕЯННОГО НАЗАД СВЕРХШИРОКОПОЛОСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 13.
20.11.2014
№216.013.0676

Способ оптимизации метода проекции максимальной интенсивности для визуализации скалярных трехмерных данных в статическом режиме, в интерактивном режиме и в реальном времени

Изобретение относится к обработке данных изображения, а именно к визуализации трехмерного массива данных. Техническим результатом является повышение скорости вычислений за счет уменьшения объема оперативной памяти, затрачиваемой на построение изображения. Cпособ оптимизации метода проекции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533055
Дата охранного документа: 20.11.2014
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
23.02.2019
№219.016.c733

Протектор для оптоволоконного зонда

Изобретение относится к оптическим средствам исследования внутренней структуры объектов и может быть использовано в рефлектометрах, устройствах для когерентной томографии, устройствах для получения спектральных изображений, применяемых в медицинской диагностике и при контроле технологических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002243578
Дата охранного документа: 27.12.2004
08.03.2019
№219.016.d3b7

Способ трехмерной визуализации внутренней структуры исследуемого объекта в реальном времени

Изобретение относится к области обработки изображения. Технический результат – обеспечение визуализации внутренней структуры исследуемого объекта в реальном времени. Способ трехмерной визуализации внутренней структуры исследуемого объекта в реальном времени включает сканирование исследуемого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681348
Дата охранного документа: 06.03.2019
14.03.2019
№219.016.dfa3

Способ трехмерной визуализации в реальном времени

Изобретение относится к области вычислительной техники. Технический результат заключается в расширении арсенала средств визуализации трехмерного массива. Способ содержит этапы, на которых: осуществляют равномерное перемещение сканирующего зонда вдоль исследуемого объекта; ракурс наблюдения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681700
Дата охранного документа: 12.03.2019
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.fbbc

Оптическое устройство для исследования объекта

Оптическое устройство для исследования объекта содержит оптически связанные источник низкокогерентного оптического излучения и оптический интерферометр, включающий измерительное и опорное плечи, при этом измерительное плечо снабжено зондом. Также опорное плечо включает, по меньшей мере, одну...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002247938
Дата охранного документа: 10.03.2005
17.04.2019
№219.017.155e

Способ получения изображения объекта, устройство для его осуществления и устройство доставки низкокогерентного оптического излучения

Способ и устройства могут быть использованы для получения изображения объекта при диагностике состояния органов человека, а также в технической диагностике. Низкокогерентное оптическое излучение направляют на исследуемый объект с помощью оптического волокна через оптическую систему при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002242710
Дата охранного документа: 20.12.2004
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
Показаны записи 1-10 из 15.
20.11.2014
№216.013.0676

Способ оптимизации метода проекции максимальной интенсивности для визуализации скалярных трехмерных данных в статическом режиме, в интерактивном режиме и в реальном времени

Изобретение относится к обработке данных изображения, а именно к визуализации трехмерного массива данных. Техническим результатом является повышение скорости вычислений за счет уменьшения объема оперативной памяти, затрачиваемой на построение изображения. Cпособ оптимизации метода проекции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533055
Дата охранного документа: 20.11.2014
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