×
20.08.2015
216.013.6f08

Результат интеллектуальной деятельности: АКУСТООПТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО С ПЕРЕСТРАИВАЕМЫМ УГЛОМ НАКЛОНА ПЬЕЗОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к акустооптическому устройству, предназначенному для управления оптическим излучением посредством акустооптической брэгговской дифракции света на звуке, и может использоваться для управления амплитудой, частотой, фазой и поляризацией оптического излучения. Акустооптическое устройство содержит акустооптический кристалл, пьезопреобразователь и управляющий элемент для изменения угла наклона, расположенный между акустооптическим кристаллом и пьезопреобразователем и жестко связанный с последним. Управляющий элемент выполнен в виде двух призм, соприкасающихся друг с другом двумя плоскостями и установленных с возможностью вращения относительно друг друга вокруг оси, перпендикулярной поверхности кристалла и оси, перпендикулярной плоскостям соприкосновения призм. Технический результат - увеличение точности установки угла наклона пьезопреобразователя к акустооптическому кристаллу. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к акустооптическому устройству, предназначенному для управления оптическим излучением посредством акустооптической брэгговской дифракции света на звуке, и может использоваться для управления амплитудой, частотой, фазой и поляризацией оптического излучения. Известно акустооптическое устройство [Магдич Л.П., Молчанов В.Я. Акустооптические устройства и их применение. - М.: Советское Радио, 1978. 110 с.], содержащее акустооптический кристалл и пьезопреобразователь. Пьезопреобразователь расположен на грани акустооптического кристалла, наклоненной на заданный угол относительно оптической оси кристалла.

Недостатком известного устройства является невозможность изменения угла наклона пьезопреобразователя относительно акустооптического кристалла.

Наиболее близким к предлагаемой конструкции устройством, лишенным вышеуказанного недостатка, является устройство [Котов В.М. Квантовая электроника. 1995. Т.22, №6. С.579-582], содержащее акустооптический кристалл, пьезопреобразователь и управляющий элемент для изменения его угла наклона, расположенный между акустооптическим кристаллом и пьезопреобразователем. Управляющий элемент содержит выпуклую и вогнутую линзы. Одна поверхность линз - сферическая, другая - плоская. Линзы контактируют между собой сферическими поверхностями, причем радиусы сферических поверхностей равны друг другу. Линзы установлены с возможностью перемещения относительно друг друга по сферическим поверхностям. Плоская поверхность первой линзы жестко связана с пьезопреобразователем, плоская поверхность второй линзы жестко связана с поверхностью акустооптического кристалла. Устройство работает следующим образом. Путем перемещения линзы с закрепленным на ней пьезопреобразователем относительно линзы с акустооптическим кристаллом по сферической поверхности последней изменяют угол наклона пьезопреобразователя относительно поверхности акустооптического кристалла. Описанной операцией устанавливается угол, необходимый для получения максимальной эффективности дифракции оптического излучения в кристалле.

Недостатком известного устройства является существенное искажение луча, дифрагировавшего на акустической волне, поскольку при прохождении акустической волны через две сферические поверхности возникает сильная амплитудная и фазовая неоднородность волны. Кроме того, при использовании акустических волн большой мощности происходит неравномерное нагревание линз, что приводит к неодинаковому изменению радиусов кривизны линз, ухудшению контакта между сферическими поверхностями, и, как следствие, к уменьшению эффективности дифракции. Другим недостатком является низкая точность установления угла наклона, что затрудняет получение максимальной эффективности брэгговской дифракции.

Техническая задача, решаемая данным изобретением, состоит в создании акустооптического устройства с перестраиваемым углом наклона пьезопреобразователя, обеспечивающего повышенную точность перестройки, существенно меньшие искажения дифрагировавшего луча и увеличенную эффективность дифракции.

Поставленная задача решается тем, что в известном акустооптическом устройстве с перестраиваемым углом наклона пьезопреобразователя, содержащем акустооптический кристалл, пьезопреобразователь и управляющий элемент для изменения угла наклона, расположенный между акустооптическим кристаллом и пьезопреобразователем и жестко связанный с последним, управляющий элемент выполнен в виде двух призм, соприкасающихся между собой двумя плоскостями и установленных с возможностью вращения относительно друг друга вокруг оси, перпендикулярной поверхности кристалла и оси, перпендикулярной плоскостям соприкосновения призм.

Для того чтобы иметь возможность независимо менять угловую ориентацию пьезопреобразователя относительно управляющего элемента, в последнем дополнительно может быть использована пластина, расположенная между пьезопреобразователем и ближайшей к нему призмой управляющего элемента, жестко связанная с пьезопреобразователем и установленная с возможностью вращения вокруг оси, перпендикулярной плоскости соприкосновения пластины и упомянутой призмы.

Предложенное техническое решение поясняется рисунками, где на фиг. 1 приведена оптическая схема предлагаемого акустооптического устройства, на фиг. 2 - схематический вид устройства сверху, на фиг. 3 - схема устройства с дополнительной пластиной.

Предлагаемое устройство содержит акустооптический кристалл 1 (фиг. 1), управляющий элемент, содержащий первую призму 2 с углом α1 при вершине, вторую призму 3 с углом α2 при вершине, и пьезопреобразователь 4, расположенный под углом ψ к поверхности акустооптического кристалла 1. Призма 2 имеет возможность вращаться вокруг оси А-А1, перпендикулярной поверхности акустооптического кристалла 1, призма 3 жестко связана с пьезопреобразователем 4 и имеет возможность вращаться вокруг оси В-В1, перпендикулярной плоскостям соприкосновения призм 2 и 3. На фиг. 2 показан вид сверху на предлагаемое акустооптическое устройство, где ребра призм 2 и 3 повернуты на углы φ1 и φ2 относительно нормалей к плоскости Р, содержащей падающее оптическое излучение I и ортогональной к плоскости соприкосновения акустооптического кристалла 1 и призмы 2. Другое устройство (фиг. 3), содержащее акустооптический кристалл 1, пьезопреобразователь 4, управляющий элемент для изменения угла наклона, состоящий из двух призм 2 и 3 и пластины 5. При этом пластина 5 расположена между призмой 3 и пьезопреобразователем 4 и жестко связана с ним. Пластина 5 установлена с возможностью вращения вокруг оси С-С1, перпендикулярной плоскости соприкосновения пластины 5 и призмы 3. Устройство управления оптическим излучением работает следующим образом. Оптическое излучение I направляется на кристалл 1 (см. фиг. 1) параллельно грани акустооптического кристалла, соприкасающейся с призмой 2. На пьезопреобразователь 4 подается высокочастотный сигнал. В результате брэгговской дифракции на выходе кристалла 1 образуются лучи нулевого I0 и первого I1 дифракционных порядков. Угол Брэгга θB В определяется из условия

где λ - длина волны оптического излучения, n - показатель преломления кристалла; f и V2 - частота и скорость распространения акустической волны в кристалле 1. Полагая, что призмы 2 и 3 управляющего элемента изготовлены из одного материала, угол ψ наклона пьезопреобразователя 4 определяется из условия

где V1 - скорость акустической волны в материале призм.

Угол ψ наклона пьезопреобразователя устанавливается путем поворота призм 2 и 3 в противоположных направлениях так, чтобы углы φ1 и φ2 между ребрами призм 2 и 3 (см. фиг. 2) и нормалями к плоскости Р, содержащей падающее излучение I и ортогональной к плоскости соприкосновения акустооптического кристалла 1 с призмой 2, равнялись

где ψ - угол наклона пьезопреобразователя 4 к поверхности акустооптического кристалла 1, соприкасающейся с призмой 2, α1 - угол при вершине призмы 2, α2 - угол при вершине призмы 3, р=0.5(ψ+α12).

Пример

1. В качестве акустооптического кристалла 1 выбран кристалл ТеO2, вырезанный по граням {110}, {1 0} и {001}. Кристалл 1 соприкасается с призмой 2 гранью {110}. Призмы 2 и 3 изготовлены из халькогенидного стекла и имеют углы при вершинах соответственно α1=5° и α2=7°. Пьезопреобразователь 4 изготовлен из кристалла LiNbO3. Через акустооптический кристалл 1 распространяется оптическое излучение с длиной волны 0.63*10-4 см ортогонально грани {001}. К пьезопреобразователю 4, генерирующему поперечную акустическую волну, приложен электрический сигнал частотой 100 МГц. Угол Брэгга θВ в акустооптическом кристалле определяется соотношением (1), где λ=0.63*10-4 см, n=2.26, f=100 МГц, V2=0.617*105 см/с, и равен θB=1.296°. Скорость поперечной акустической волны в призмах 2 и 3 равна V1=1.49*105 см/с. Согласно выражению (2) определяется угол ψ наклона пьезопреобразователя 4, равный 3.13°. Из выражения (3) определяются углы φ1 и φ2: φ1=63.0°, φ2=39.5°.

Для оценки диапазона изменения угла ψ при изменении углов φ1 и φ2 упростим соотношения (3), положив в них α12=α, тогдаИз последнего соотношения получим:

Где φ=φ12. Продифференцировав (4), получим:

здесь Δψ и Δφ - изменения углов ψ и φ соответственно. Максимальное значение Δψ достигается при φ≈90°. В этом случае , т.е. отношение изменения углов Δψ и Δφ определяется углом α. Положив для оценок Δφ=1°, α≈3°, получим: Δψ≈0.104°. Откуда видно, что изменение Δψ существенно меньше изменения Δφ. Из выражения (5) следует, чем меньше угол α, тем выше точность установки угла ψ. В прототипе угол ψ устанавливается непосредственно, поэтому возникает необходимость в использовании котировочной механики с повышенными требованиями к точности установок. В предлагаемом нами устройстве необходимая точность установки угла ψ достигается без привлечения дополнительных котировочных приспособлений.

Поставленная в изобретении задача достигается за счет использования элементов, содержащих плоские поверхности, посредством которых элементы соприкасаются между собой. Тем самым создаются одинаковые условия для всех участков акустической волны при пересечении ею плоских границ. Этим обеспечивается сохранение высокой однородности акустических волн. Использование перемещения призм относительно друг друга по плоским поверхностям в направлениях, ортогональных направлению изменения угла ψ, позволяет существенно увеличить точность установки угла ψ наклона пьезопреобразователя к акустооптическому кристаллу. Все это обеспечивает получение дифрагировавшего луча с минимальными искажениями и с максимальной интенсивностью.


АКУСТООПТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО С ПЕРЕСТРАИВАЕМЫМ УГЛОМ НАКЛОНА ПЬЕЗОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
АКУСТООПТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО С ПЕРЕСТРАИВАЕМЫМ УГЛОМ НАКЛОНА ПЬЕЗОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
АКУСТООПТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО С ПЕРЕСТРАИВАЕМЫМ УГЛОМ НАКЛОНА ПЬЕЗОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-50 из 91.
26.08.2017
№217.015.dcc2

Быстродействующий измеритель амплитуды квазисинусоидальных сигналов

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к непрерывным измерениям с высокой точностью текущих значений амплитуды низкочастотных синусоидальных сигналов, достаточно медленно изменяющихся во времени по амплитуде и частоте. Быстродействующий измеритель амплитуды...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624413
Дата охранного документа: 03.07.2017
26.08.2017
№217.015.e379

Устройство для непрерывного неинвазивного измерения кровяного давления

Изобретение относится к медицинской технике. Устройство для непрерывного неинвазивного измерения кровяного давления содержит установленный в корпусе (11) аппликатор (10), выполненный в виде заполненной жидкостью (15) полости (12) с гибкой мембраной (13) для обеспечения механического контакта с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626319
Дата охранного документа: 25.07.2017
29.12.2017
№217.015.f0ae

Криогенный перестраиваемый генератор гетеродина субтерагерцового диапазона для интегральных приёмных систем

Использование: для приема и генерации излучения в диапазоне частот 100 ГГц - 1 ТГц. Сущность изобретения заключается в том, что криогенный перестраиваемый генератор гетеродина субтерагерцового диапазона для интегральных приемных систем на основе РДП, изготовленный на подложке из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638964
Дата охранного документа: 19.12.2017
29.12.2017
№217.015.fc24

Пневматический сенсор для непрерывного неинвазивного измерения артериального давления

Изобретение относится к медицинской технике. Сенсор для непрерывного измерения артериального давления содержит аппликатор (1), рабочую камеру (11) с датчиком давления (20), подключенным через АЦП (321) к микроконтроллеру (32), который связан с воздушным насосом (40, 42) и устройством...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638712
Дата охранного документа: 15.12.2017
19.01.2018
№218.016.073d

Свч-способ измерения концентрации водных растворов

Изобретение относится к области СВЧ-техники и может быть использовано для определения концентраций веществ в водных растворах, в том числе для контроля влаги в углеводородных смесях, при контроле загрязнения водных сред, при контроле концентрации биологических клеток в суспензиях. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631340
Дата охранного документа: 21.09.2017
19.01.2018
№218.016.0c15

Чувствительный элемент для акустического жидкостного сенсора

Изобретение относится к метрологии, в частности к акустическим датчикам. Чувствительный элемент для акустического жидкостного сенсора содержит плоскую пластину из монокристаллического кремния, пьезоэлектрический материал, нанесенный на поверхность пластины и связанный с системой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632575
Дата охранного документа: 06.10.2017
20.01.2018
№218.016.1297

Оротрон

Изобретение относится к радиоэлектронике, в частности к конструкции источника высокочастотных электромагнитных колебаний коротковолновой части миллиметрового и субмиллиметрового диапазона волн. Технический результат - увеличение КПД открытого резонатора оротрона и, как следствие, увеличение КПД...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634304
Дата охранного документа: 25.10.2017
10.05.2018
№218.016.41c8

Гибридный акустический сенсор системы электронный нос и электронный язык

Использование: для физико-химического анализа жидких и газообразных сред с использованием акустических волн. Сущность изобретения заключается в том, что акустический сенсор системы электронный нос и электронный язык содержит плоскопараллельную пластину из пьезоэлектрического кристалла с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649217
Дата охранного документа: 30.03.2018
10.05.2018
№218.016.45d6

Способ спектроскопического анализа газовых смесей и спектрометр для его осуществления

Изобретение относится к исследованию и анализу газов с помощью электромагнитного излучения. Спектрометр состоит из последовательно размещенных источника микроволнового излучения, ячейки с исследуемым газом, приемной системы, включающей в себя детектор и блок обработки сигнала, и блока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650354
Дата охранного документа: 11.04.2018
29.05.2018
№218.016.56f5

Волноводное устройство для измерения параметров жидкостей

Изобретение относится к области СВЧ-техники и может быть использовано для измерения и контроля жидкостей, в частности водных растворов и суспензий веществ химической и биологической природы в различных технологических процессах, исследованиях структуры водных растворов, определения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655028
Дата охранного документа: 23.05.2018
Показаны записи 41-47 из 47.
26.08.2017
№217.015.dcc2

Быстродействующий измеритель амплитуды квазисинусоидальных сигналов

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к непрерывным измерениям с высокой точностью текущих значений амплитуды низкочастотных синусоидальных сигналов, достаточно медленно изменяющихся во времени по амплитуде и частоте. Быстродействующий измеритель амплитуды...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624413
Дата охранного документа: 03.07.2017
26.08.2017
№217.015.e379

Устройство для непрерывного неинвазивного измерения кровяного давления

Изобретение относится к медицинской технике. Устройство для непрерывного неинвазивного измерения кровяного давления содержит установленный в корпусе (11) аппликатор (10), выполненный в виде заполненной жидкостью (15) полости (12) с гибкой мембраной (13) для обеспечения механического контакта с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626319
Дата охранного документа: 25.07.2017
29.12.2017
№217.015.f0ae

Криогенный перестраиваемый генератор гетеродина субтерагерцового диапазона для интегральных приёмных систем

Использование: для приема и генерации излучения в диапазоне частот 100 ГГц - 1 ТГц. Сущность изобретения заключается в том, что криогенный перестраиваемый генератор гетеродина субтерагерцового диапазона для интегральных приемных систем на основе РДП, изготовленный на подложке из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638964
Дата охранного документа: 19.12.2017
29.12.2017
№217.015.fc24

Пневматический сенсор для непрерывного неинвазивного измерения артериального давления

Изобретение относится к медицинской технике. Сенсор для непрерывного измерения артериального давления содержит аппликатор (1), рабочую камеру (11) с датчиком давления (20), подключенным через АЦП (321) к микроконтроллеру (32), который связан с воздушным насосом (40, 42) и устройством...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638712
Дата охранного документа: 15.12.2017
19.01.2018
№218.016.073d

Свч-способ измерения концентрации водных растворов

Изобретение относится к области СВЧ-техники и может быть использовано для определения концентраций веществ в водных растворах, в том числе для контроля влаги в углеводородных смесях, при контроле загрязнения водных сред, при контроле концентрации биологических клеток в суспензиях. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631340
Дата охранного документа: 21.09.2017
19.01.2018
№218.016.0c15

Чувствительный элемент для акустического жидкостного сенсора

Изобретение относится к метрологии, в частности к акустическим датчикам. Чувствительный элемент для акустического жидкостного сенсора содержит плоскую пластину из монокристаллического кремния, пьезоэлектрический материал, нанесенный на поверхность пластины и связанный с системой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632575
Дата охранного документа: 06.10.2017
20.01.2018
№218.016.1297

Оротрон

Изобретение относится к радиоэлектронике, в частности к конструкции источника высокочастотных электромагнитных колебаний коротковолновой части миллиметрового и субмиллиметрового диапазона волн. Технический результат - увеличение КПД открытого резонатора оротрона и, как следствие, увеличение КПД...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634304
Дата охранного документа: 25.10.2017
+ добавить свой РИД