×
27.09.2015
216.013.7eda

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ КОМПЕНСАЦИИ СВЕТОВЫХ ПОТЕРЬ, ВЫЗВАННЫХ СФЕРИЧЕСКИМИ АБЕРРАЦИЯМИ В СИСТЕМЕ С ИНТЕРФЕРОМЕТРОМ ФАБРИ-ПЕРО

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002564071
Дата охранного документа
27.09.2015
Аннотация: Изобретение относится к измерителям смещений длины волны электромагнитного излучения интерферометрическим методом по допплеровскому смещению длины волны света, переданного по волокну, с использованием интерферометра Фабри-Перо и касается способа компенсации световых потерь. Указанный способ основан на том, что при помощи цилиндрических линз обеспечивают сечение предварительно коллимированного пучка на входном зеркале интерферометра Фабри-Перо, равное диаметру эффективной области интерферометра. Причём на расстоянии половины длины интерферометра между зеркалами обеспечивается минимальное сечение пучка. Указанное выше обеспечивает технический результат, заключающийся в компенсации световых потерь, вызванных сферическими аберрациями в системе с интерферометром Фабри-Перо. 11 ил.
Основные результаты: Способ компенсации световых потерь, вызванных сферическими аберрациями в системе с интерферометром Фабри-Перо, заключающийся в том, что свет источника излучения направляют на коллимирующую линзу, получая на выходе близкий к параллельному пучок света, который затем направляют через цилиндрические линзы с отрицательным фокусным расстоянием и цилиндрическую линзу с положительным фокусным расстоянием, расширяя его и уменьшая его расходимость, затем его пропускают через интерферометр Фабри-Перо, после которого свет направляют на длиннофокусную линзу, которая фокусирует его на щелевой диафрагме детектора, отличающийся тем, что в первое зеркало интерферометра свет вводят в точке, которая на половину расстояния между зеркалами интерферометра ближе к источнику излучения, чем точка, где сечение пучка минимально, и производят расширение сечения пучка света цилиндрическими линзами по сравнению с увеличением сечения пучка света в случае отсутствия сферических аберраций на коллимирующей линзе, в границах апертуры интерферометра Фабри-Перо.

Изобретение относится к измерителям смещений длины волны электромагнитного излучения интерферометрическим методом по допплеровскому смещению длины волны света, переданного по волокну, с использованием интерферометра Фабри-Перо и может быть использовано для дополнительного увеличения освещенности щели регистратора при наличии сферических аберраций на коллимирующей линзе.

Компенсация световых потерь, связанных со сферическими аберрациями на коллимирующей линзе, основана на том, что форма пучка света на выходе коллимирующей линзы отклоняется от формы параллельного пучка, вследствие влияния сферических аберраций, а это позволяет дополнительно, относительно случая отсутствия сферических аберраций, увеличить яркость интерференционной картины на щелевой диафрагме регистратора. Увеличение яркости интерференционной картины на щелевой диафрагме регистратора основано на изменении формы сечения круглого входного пучка света на эллиптическую увеличением его размера перед фокусирующей линзой по одной из осей и расположением интерферометра Фабри-Перо в месте наименьшего сечения пучка света, за счет чего происходит большее сужение круглого пятна света в плоскости щелевой диафрагмы и увеличение ее освещенности, что приводит к попаданию большего количества света на регистрирующие приборы, расположенные за диафрагмой. Возможность дополнительно увеличить размер сечения пучка света, выходящего из коллимирующей линзы, связано с наличием сферических аберраций на коллимирующей линзе, выражающемся в плавном сужении его диаметра до некоторого значения, после которого он снова увеличивается за счет размытия, таким образом получается подобие перетяжки. Уменьшение расходимости пучка света по одной из осей при помощи увеличения его размера ограничено радиусом интерферометра Фабри-Перо. Наличие перетяжки на некотором расстоянии от линзы, размер сечения пучка в которой меньше изначального более чем в два раза, позволяет использовать систему цилиндрических линз, увеличивающих размер пучка по одной из осей в большее количество раз относительно изначального, при неизменной апертуре интерферометра, а значит во столько же раз уменьшится его расходимость, что даст сжатие пучка света по оси цилиндрических линз в линию меньшей ширины.

Известен способ исправлений сферических аберраций, применяющийся в устройстве коррекции сферических аберраций, содержащем жидкий кристалл, описанный в европейском патенте ЕР №1892704А1, МПК G11B 7/135, опубликованном 27.02.2008, где свет после коллимирующей линзы проходит через компенсатор оптических искажений на основе жидкого кристалла.

Недостатками этого способа являются неполная компенсация световых потерь, вызванных сферическими аберрациями, и дороговизна.

Известен способ коллимирования пучка света без сферических аберраций на выходе, применяющийся в коллимирующем объективе и сканирующем устройстве, использующем этот объектив, описанный в патенте США US 6396640 B2, МПК G02B 27/30, опубликованном 28.03.2001, где пучок света коллимируют несколькими линзами с разными коэффициентами преломления таким образом, что сферические аберрации отсутствуют.

Недостатками этого способа являются неполная компенсация световых потерь, вызванных сферическими аберрациями.

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому (прототип) является способ увеличения освещенности щели регистратора на выходе оптической системы, реализованный в устройстве доплеровского измерителя скорости на основе интерферометра Фабри-Перо с волоконным вводом излучения, описанном в Патент РФ №2511606, МПК G01P 3/36, опубликован 10.04.2014 г., содержащем последовательно расположенные на одной оптической оси цилиндрическую линзу с положительным фокусным расстоянием, интерферометр Фабри-Перо, длиннофокусную строящую линзу, в фокальной плоскости которой находится щелевая диафрагма и детектор, отличающемся тем, что содержит последовательно расположенные на одной оптической оси перед цилиндрической линзой с положительным фокусным расстоянием коллимирующую линзу и две цилиндрические линзы с отрицательным фокусным расстоянием, в котором изменяется форма сечения круглого входного пучка света на эллиптическую, за счет чего происходит увеличение освещенности щелевой диафрагмы и попадание большего количества света на регистрирующие приборы, расположенные за диафрагмой.

Недостатком прототипа является отсутствие компенсации световых потерь, вызванных сферическими аберрациями в системе с интерферометром Фабри-Перо.

Техническим результатом, обеспечиваемым заявляемым способом, является возможность компенсации световых потерь, вызванных сферическими аберрациями в системе с интерферометром Фабри-Перо, поскольку учитывается влияние сферических аберраций на форму пучка света, использование которой позволяет снизить ограничения апертуры интерферометра на возможности увеличения света на выходной щелевой диафрагме, что компенсирует ослабляющий эффект сферических аберраций и даже превышает его.

Технический результат достигается тем, что в способе компенсации световых потерь, вызванных сферическими аберрациями в системе с интерферометром Фабри-Перо, заключающемся в том, что свет источника излучения направляют на коллимирующую линзу, получая на выходе близкий к параллельному пучок света, который затем направляют через цилиндрические линзы с отрицательным фокусным расстоянием и цилиндрическую линзу с положительным фокусным расстоянием, расширяя его и уменьшая его расходимость, затем его пропускают через интерферометр Фабри-Перо, после которого свет направляют на длиннофокусную линзу, которая фокусирует его на щелевой диафрагме детектора, в первое зеркало интерферометра свет вводят в точке, которая на половину расстояния между зеркалами интерферометра ближе к источнику излучения, чем точка, где сечение пучка минимально, и производят расширение сечения пучка света цилиндрическими линзами по сравнению с увеличением сечения пучка света в случае отсутствия сферических аберраций на коллимирующей линзе, в границах апертуры интерферометра Фабри-Перо.

Единственным ограничением на минимальную толщину конечного пятна света, настраиваемую цилиндрическими линзами, является величина эффективной области интерферометра Фабри-Перо, так как, уменьшая расходимость света, приходится увеличивать размер сечения пучка. Влияние сферических аберраций на ход лучей после коллимирующей линзы искажает параллельный пучок так, что он сначала сужается после выхода из линзы, а затем начинает постепенно размываться, снова увеличиваясь по ширине. Точка минимального диаметра пучка находится на расстоянии от коллимирующей линзы, примерно в пять раз большем, чем ее фокусное расстояние. Следовательно, при размещении точки минимального диаметра пучка, где размытие несущественно, внутри интерферометра возможно увеличить размер его сечения, уменьшая расходимость света, в большее количество раз при прежнем ограничении величиной эффективной области интерферометра Фабри-Перо. В точке минимального сечения пучка, где размытие еще несущественно, ширина пучка света сужается приблизительно в 2,5 раза относительно ширины пучка на выходе коллимирующей линзы, а следовательно, и от ширины параллельного пучка света, который должен быть в случае отсутствия сферических аберраций. Тогда минимальная толщина конечного пятна света, настраиваемая цилиндрическими линзами, уменьшится во столько раз, во сколько раз сужается пучок света. Результатом будет возможность увеличения яркости засветки щелевой диафрагмы в равное количество раз. При этом ослабление засветки щелевой диафрагмы вследствие влияния сферических аберраций на коллимирующей линзе не превышает 30 процентов, откуда следует, что данный способ позволяет использовать сферические аберрации для дополнительного увеличения яркости конечной световой полосы.

На фиг. 1 приведены две проекции схемы влияния сферических аберраций на пучок света в оптической системе измерителя смещений длины волны излучения с использованием интерферометра Фабри-Перо. Пунктиром показаны границы пучка в отсутствии сферических аберраций на коллимирующей линзе, сплошной линией - границы пучка вследствие их влияния. В верхней части изображен вид сверху, в нижней - вид сбоку, где: 1 - выход волоконно-оптического кабеля; 2 - коллимирующая линза; 3, 4 - цилиндрические линзы с отрицательным фокусным расстоянием; 5 - цилиндрическая линза с положительным фокусным расстоянием; 6 - интерферометр Фабри-Перо; 7 - длиннофокусная линза, строящая изображение интерференционных колец; 8 - щелевая диафрагма; 9 - регистратор положения интерференционных максимумов (детектор); 10 - точка наименьшего сечения пучка света.

На фиг. 2 показано выходное изображение оптической системы компактного измерителя скорости в фокусе строящей линзы без цилиндрических линз и интерферометра.

На фиг. 3 показано выходное изображение оптической системы компактного измерителя скорости в фокусе строящей линзы без цилиндрических линз (схематично показана щелевая диафрагма регистратора).

На фиг. 4 показано выходное изображение оптической системы измерителя скорости на основе интерферометра Фабри-Перо с расстоянием между зеркалами 100 мм, коллимирующей линзой с фокусным расстоянием 100 мм, строящей линзой с фокусным расстоянием 1000 мм и цилиндрическими линзами с фокусными расстояниями минус 200, минус 150, 300 мм и диаметром оптического волокна 300 мкм.

На фиг. 5-11 показаны изображения и профили яркости распределения света в пучке света, получаемые на разных расстояниях от коллимирующей линзы при действии сферических аберраций. Линза с фокусным расстоянием f=100 мм, источник света - волокно диаметром 0.3 мм и числовой апертурой NA=0.22:

на фиг. 5 показаны изображения на расстоянии от коллимирующей линзы, равном 2 мм,

на фиг. 6 показаны изображения на расстоянии от коллимирующей линзы, равном 100 мм,

на фиг. 7 показаны изображения на расстоянии от коллимирующей линзы, равном 300 мм,

на фиг. 8 показаны изображения на расстоянии от коллимирующей линзы, равном 450 мм,

на фиг. 9 показаны изображения на расстоянии от коллимирующей линзы, равном 530 мм,

на фиг. 10 показаны изображения на расстоянии от коллимирующей линзы, равном 990 мм,

на фиг. 11 показаны изображения на расстоянии от коллимирующей линзы, равном 2000 мм.

Все изображения на фиг. 2-11 получены моделированием в программе ZEMAX.

Свет от выхода 1 волоконно-оптического кабеля, являющегося источником излучения, направляют на коллимирующую линзу 2, получая на выходе близкий к параллельному пучок света, который затем направляют через цилиндрические линзы 3 и 4 с отрицательным фокусным расстоянием и цилиндрическую линзу 5 с положительным фокусным расстоянием, расширяя его и уменьшая его расходимость, затем его пропускают через интерферометр Фабри-Перо 6, вводя его в первое зеркало интерферометра в месте, которое на половину расстояния между зеркалами интерферометра ближе, чем точка 10 наименьшего сечения пучка света, после интерферометра Фабри-Перо 6 свет направляют на длиннофокусную линзу 7, строящую изображение интерференционных колец, которая фокусирует свет на щелевой диафрагме 8 регистратора 9 положения интерференционных максимумов.

Наличие точки 10 наименьшего сечения пучка света, связанное с влиянием сферических аберраций на коллимирующей линзе 2, позволяет подобрать цилиндрические линзы 3, 4 и 5 таким образом, чтобы сечение пучка в областях на расстоянии половины длины интерферометра Фабри-Перо 6 от точки 10 наименьшего сечения пучка света, являющейся аналогом перетяжки, было равно диаметру эффективной области интерферометра Фабри-Перо 6, тогда увеличение будет больше, чем при параллельном пучке в отсутствии аберраций. При этом в первое зеркало интерферометра Фабри-Перо 6 свет вводят в точке, которая на половину расстояния между зеркалами интерферометра Фабри-Перо 6 ближе, чем точка, где сечение пучка минимально. Увеличить сечение пучка до размеров эффективной области интерферометра Фабри-Перо 6, уменьшив его расходимость, относительно изначального пучка в области точки 10 наименьшего сечения пучка света возможно в большее количество раз, чем возможно увеличить сечение пучка до размеров эффективной области интерферометра Фабри-Перо 6, в случае, когда пучок параллелен и на всем своем протяжении сохраняет сечение, бывшее на выходе коллимирующей линзы 2 или цилиндрической линзы 5 с положительным фокусным расстоянием.

Способ компенсации световых потерь, вызванных сферическими аберрациями в системе с интерферометром Фабри-Перо, заключающийся в том, что свет источника излучения направляют на коллимирующую линзу, получая на выходе близкий к параллельному пучок света, который затем направляют через цилиндрические линзы с отрицательным фокусным расстоянием и цилиндрическую линзу с положительным фокусным расстоянием, расширяя его и уменьшая его расходимость, затем его пропускают через интерферометр Фабри-Перо, после которого свет направляют на длиннофокусную линзу, которая фокусирует его на щелевой диафрагме детектора, отличающийся тем, что в первое зеркало интерферометра свет вводят в точке, которая на половину расстояния между зеркалами интерферометра ближе к источнику излучения, чем точка, где сечение пучка минимально, и производят расширение сечения пучка света цилиндрическими линзами по сравнению с увеличением сечения пучка света в случае отсутствия сферических аберраций на коллимирующей линзе, в границах апертуры интерферометра Фабри-Перо.
СПОСОБ КОМПЕНСАЦИИ СВЕТОВЫХ ПОТЕРЬ, ВЫЗВАННЫХ СФЕРИЧЕСКИМИ АБЕРРАЦИЯМИ В СИСТЕМЕ С ИНТЕРФЕРОМЕТРОМ ФАБРИ-ПЕРО
СПОСОБ КОМПЕНСАЦИИ СВЕТОВЫХ ПОТЕРЬ, ВЫЗВАННЫХ СФЕРИЧЕСКИМИ АБЕРРАЦИЯМИ В СИСТЕМЕ С ИНТЕРФЕРОМЕТРОМ ФАБРИ-ПЕРО
СПОСОБ КОМПЕНСАЦИИ СВЕТОВЫХ ПОТЕРЬ, ВЫЗВАННЫХ СФЕРИЧЕСКИМИ АБЕРРАЦИЯМИ В СИСТЕМЕ С ИНТЕРФЕРОМЕТРОМ ФАБРИ-ПЕРО
СПОСОБ КОМПЕНСАЦИИ СВЕТОВЫХ ПОТЕРЬ, ВЫЗВАННЫХ СФЕРИЧЕСКИМИ АБЕРРАЦИЯМИ В СИСТЕМЕ С ИНТЕРФЕРОМЕТРОМ ФАБРИ-ПЕРО
СПОСОБ КОМПЕНСАЦИИ СВЕТОВЫХ ПОТЕРЬ, ВЫЗВАННЫХ СФЕРИЧЕСКИМИ АБЕРРАЦИЯМИ В СИСТЕМЕ С ИНТЕРФЕРОМЕТРОМ ФАБРИ-ПЕРО
СПОСОБ КОМПЕНСАЦИИ СВЕТОВЫХ ПОТЕРЬ, ВЫЗВАННЫХ СФЕРИЧЕСКИМИ АБЕРРАЦИЯМИ В СИСТЕМЕ С ИНТЕРФЕРОМЕТРОМ ФАБРИ-ПЕРО
СПОСОБ КОМПЕНСАЦИИ СВЕТОВЫХ ПОТЕРЬ, ВЫЗВАННЫХ СФЕРИЧЕСКИМИ АБЕРРАЦИЯМИ В СИСТЕМЕ С ИНТЕРФЕРОМЕТРОМ ФАБРИ-ПЕРО
СПОСОБ КОМПЕНСАЦИИ СВЕТОВЫХ ПОТЕРЬ, ВЫЗВАННЫХ СФЕРИЧЕСКИМИ АБЕРРАЦИЯМИ В СИСТЕМЕ С ИНТЕРФЕРОМЕТРОМ ФАБРИ-ПЕРО
СПОСОБ КОМПЕНСАЦИИ СВЕТОВЫХ ПОТЕРЬ, ВЫЗВАННЫХ СФЕРИЧЕСКИМИ АБЕРРАЦИЯМИ В СИСТЕМЕ С ИНТЕРФЕРОМЕТРОМ ФАБРИ-ПЕРО
СПОСОБ КОМПЕНСАЦИИ СВЕТОВЫХ ПОТЕРЬ, ВЫЗВАННЫХ СФЕРИЧЕСКИМИ АБЕРРАЦИЯМИ В СИСТЕМЕ С ИНТЕРФЕРОМЕТРОМ ФАБРИ-ПЕРО
СПОСОБ КОМПЕНСАЦИИ СВЕТОВЫХ ПОТЕРЬ, ВЫЗВАННЫХ СФЕРИЧЕСКИМИ АБЕРРАЦИЯМИ В СИСТЕМЕ С ИНТЕРФЕРОМЕТРОМ ФАБРИ-ПЕРО
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 181-190 из 191.
09.06.2019
№219.017.79c1

Датчик разности давлений

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к тензорезистивным датчикам давления, и предназначено для измерения разности давления жидкости и газов. Техническим результатом изобретения является повышение стабильности датчика разности давлений. Датчик разности давления содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002395793
Дата охранного документа: 27.07.2010
09.06.2019
№219.017.7f6f

Генератор меченых нейтронов

Использование: для исследования или анализа материалов радиационными методами с измерением вторичной эмиссии с использованием нейтронов. Сущность: заключается в том, что генератор меченых нейтронов содержит герметичный корпус, в котором установлены источник ионов, источник газообразного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002467317
Дата охранного документа: 20.11.2012
09.06.2019
№219.017.7f9c

Электростатический экран

Изобретение относится к области электротехники, к источникам нейтронного и рентгеновского излучения и других подобных устройств, в частности к экранировке аппаратов и их деталей. Цилиндрический электростатический экран электрофизической аппаратуры выполнен из высокоомного материала композитов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002466473
Дата охранного документа: 10.11.2012
19.06.2019
№219.017.8b0b

Устройство дуговой защиты с определением местоположения и мощности электрической дуги

Использование: в области электротехники. Технический результат - расширение функциональных возможностей. Устройство содержит N фотодетекторов, подключенных к входам аналого-цифровых преобразователей (АЦП) микропроцессора, N выходов которого подключены к входам соответствующих N исполнительных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002446535
Дата охранного документа: 27.03.2012
29.06.2019
№219.017.9a92

Сигнализатор избыточного давления, способ формирования профиля мембраны для сигнализатора избыточного давления

Сигнализатор избыточного давления и способ формирования профиля мембраны для него относятся к измерительной технике, а именно к устройствам для измерения порогового значения давления, и предназначены для предотвращения перегрузки. В корпусе сигнализатора избыточного давления, в котором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002245526
Дата охранного документа: 27.01.2005
29.06.2019
№219.017.9ff7

Комплекс программно-аппаратных средств автоматизации контроля и управления

Изобретение относится к вычислительной технике. Технический результат заключается в повышении надежности, за счет уменьшения задержки переключения на резерв при отказах сетевого оборудования и исключения потери данных. Комплекс программно-аппаратных средств автоматизации контроля и управления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002450305
Дата охранного документа: 10.05.2012
29.06.2019
№219.017.a0e2

Комплекс резервируемых программно-аппаратных средств автоматизации контроля и управления

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике. Техническим результатом является повышение надежности, быстрое переключение на резервное оборудование, освобождение вычислительных ресурсов от задач управления резервированием. Он достигается тем, что в комплексе средств автоматизации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002431174
Дата охранного документа: 10.10.2011
29.06.2019
№219.017.a0f6

Комплекс резервируемых программно-аппаратных средств автоматизации контроля и управления

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике. Техническим результатом является повышение надежности системной шины, повышение скорости сбора данных технологического процесса, повышение отказоустойчивости. Он достигается тем, что в комплексе программно-аппаратных средств...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002430400
Дата охранного документа: 27.09.2011
23.02.2020
№220.018.04da

Способ прецизионных измерений амплитуды гармонических колебаний сверхнизких и звуковых частот при сильной зашумленности сигнала

Изобретение относится к метрологии, в частности к способам измерений амплитуды. Согласно способу выбирают время измерения собственных шумов применяемого регистратора; осуществляют предварительную градуировку регистратора по цене наименьшего разряда квантования; получают среднее квадратическое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714861
Дата охранного документа: 19.02.2020
14.05.2023
№223.018.5591

Сейсмометр

Изобретение относится к сейсмометрам. Сущность: сейсмометр содержит корпус (1), два упругих элемента (2) между кронштейном (3) и корпусом (1), две магнитные системы (4). Магнитные системы (4) состоят из последовательно соединенных цилиндрических магнитопроводов (5), постоянного магнита (6)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002738733
Дата охранного документа: 16.12.2020
Показаны записи 151-156 из 156.
20.01.2018
№218.016.0ffb

Устройство для определения направления и дальности до источника сигналов

Изобретение относится к пеленгаторам и может быть использовано для определения направления и дальности до источника сигналов. Сущность: устройство содержит ПЭВМ (1), блок (5) системы единого времени, блок (6) связи с абонентами, первый блок (7) схем ИЛИ, а также первый и второй идентичные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633647
Дата охранного документа: 16.10.2017
20.01.2018
№218.016.1077

Способ лазерного отжига неметаллических материалов

Изобретение относится к способу лазерного отжига неметаллических материалов и может быть использовано для отжига полупроводниковых, керамических и стеклообразных материалов. Осуществляют облучение поверхности лазерным импульсом прямоугольной формы с требуемой плотностью энергии. Исходный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633860
Дата охранного документа: 18.10.2017
20.01.2018
№218.016.1365

Аэродромная тележка-погрузчик

Изобретение относится к обслуживанию авиационной техники. Аэродромная тележка - погрузчик содержит ходовую часть (1), механизм (26) поперечного перемещения, механизм (10) подъема. Механизм поперечного перемещения имеет неподвижную раму (25) с закрепленными на ней катками (43), внутреннюю...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634518
Дата охранного документа: 31.10.2017
20.01.2018
№218.016.1c36

Способ изготовления серебряно-кислородно-цезиевого фотокатода

Изобретение относится к электровакуумной технике, в частности к изготовлению полупрозрачных серебряно-кислородно-цезиевых фотокатодов в случаях, где конструктивно нежелательно проведение высокочастотного разряда для окисления основного слоя серебра, а также в целях предотвращения окисления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640402
Дата охранного документа: 09.01.2018
04.04.2018
№218.016.363b

Способ лазерной обработки неметаллических материалов

Изобретение относится к области технологических процессов и может быть использовано для лазерного отжига или легирования полупроводниковых, керамических и стеклообразных материалов. Способ лазерной обработки неметаллических материалов согласно изобретению заключается в расчете условия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646177
Дата охранного документа: 01.03.2018
19.06.2019
№219.017.83c4

Способ увеличения динамического диапазона чувствительности многоканального измерителя скорости на базе гетеродин-интерферометров

Использование: для увеличения динамического диапазона чувствительности многоканального измерителя скорости. Сущность изобретения заключается в том, что мощность подаваемого на схему регистрации света в разных измерительных каналах регулируют электрооптическими элементами, данное изменение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691669
Дата охранного документа: 17.06.2019
+ добавить свой РИД