×
29.03.2019
219.016.f6c7

Результат интеллектуальной деятельности: СОГЛАСУЮЩАЯ ЛАЗЕРНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОСТОЯНСТВА РАЗМЕРА И ПОЛОЖЕНИЯ ВЫХОДНОЙ ПЕРЕТЯЖКИ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002435182
Дата охранного документа
27.11.2011
Аннотация: Изобретение относится к оптике, а точнее к лазерным оптическим системам. Согласующая лазерная оптическая система выполнена с возможностью обеспечения постоянства размера и положения выходной перетяжки при вариациях размера входной перетяжки и включает в себя лазер, пучок которого с параметром конфокальности Z имеет исходную перетяжку с переменным в диапазоне [h; h] радиусом при номинальном значении h, а также оптическую систему, состоящую из первого и второго подвижных компонентов, выполненную с возможностью формирования в плоскости облучаемого объекта выходной перетяжки лазерного пучка постоянного размера h′ и на постоянном расстоянии L от исходной перетяжки. Технический результат - обеспечение постоянства размера и положения выходной перетяжки относительно исходной перетяжки. 5 ил.

Изобретение относится к оптике, а точнее к области проектирования лазерных оптических систем (далее - ЛОС), и может быть использовано для разработки высококачественных оптических систем.

В частности, для преобразования исходной лазерной перетяжки (когда ее размер изменяется в некотором диапазоне) применяется согласующая ЛОС, в которой выходная перетяжка строго согласовывается с последующим элементом установки, размер и положение которого остаются неизменными. Согласующие ЛОС при изменении диаметра входной перетяжки обеспечивают постоянство диаметра и положения выходной перетяжки и их равенство требуемым значениям. В частности, подобные устройства с успехом можно применить в технологических, медицинских (см., например, [1] и подобных им лазерных установках, где требуется облучить заданный размер объекта пучком лазерного излучения строго дозированной порцией энергии, а также в цветных лазерных сканирующих телевизорах, когда необходимо соединять перетяжки лазерных пучков трех основных цветов (например: R, G, В)).

Проблема управления перетяжками рассматривается во многих работах теоретического характера (см., например, [2]-[7]), но она имеет и множество практических применений. Так, например, в цветных лазерных сканирующих телевизорах для правильной цветопередачи изображения диаметры перетяжек всех пучков должны быть строго согласованы и не меняться в процессе эксплуатации или при замене одного из лазеров. Кроме того, часто требуется сохранение постоянства положения выходной перетяжки, т.е. она должна располагаться в одном и том же месте пространства на указанном расстоянии от оптики.

Наиболее близкими по своим признакам к заявляемому изобретению являются идеи, изложенные в [2] и представленные на Фиг.1 и 2, где показаны схемы согласующих лазерных оптических систем, на выходе которых получается перетяжка лазерного пучка заданного размера.

Эти системы состоят из одного или двух компонентов. Они преобразуют исходную перетяжку лазерного пучка переменного размера в перетяжку заданного размера.

Известные согласующие системы неудобны в эксплуатации, т.к. при работе лазера наблюдаются как случайные изменения, так и систематический медленный дрейф размера его исходной номинальной перетяжки. Размер выходной перетяжки также меняется. В этом случае для обеспечения требуемого размера и положения выходной перетяжки через какое-то время необходимо производить новую переустановку элементов установки (лазера и компонентов ЛОС). Причем для обеспечения постоянства параметров выходной перетяжки недостаточно лишь перефокусировать компоненты ЛОС: требуется производить дополнительную операцию - изменение конфигурации всей лазерной установки (смещение лазера и изменение продольных расстояний всех компонентов оптической системы). Это крайне неудобно, т.к. обычно лазер является самым тяжелым и громоздким элементом во всех указанных технологических установках. Кроме того, перемещения компонентов оптической системы могут требоваться настолько большие, что новая конфигурация ЛОС может либо не вписываться в отведенные габариты под установку, либо даже требовать перемещения самого облучаемого объекта. Такую же смену конфигурации ЛОС с изменением всех ее продольных размеров необходимо выполнить и при смене лазера (например, из-за его поломки).

Задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, состоит в том, чтобы разработать схему такой согласующей лазерной системы, которая обладала бы возможностью компенсации изменения размера исходной перетяжки за счет только лишь подвижек компонентов оптической системы.

Технический результат достигается за счет разработки лазерной оптической системы, обеспечивающей постоянство размера и положения выходной перетяжки при вариациях размера входной перетяжки, которая включает в себя лазер, пучок которого с параметром конфокальности Zk имеет исходную перетяжку с переменным в диапазоне [hp,min; hp,max] радиусом при номинальном значении hp0, оптическую систему, состоящую из первого и второго подвижных компонентов, выполненную с возможностью формирования в плоскости облучаемого объекта выходную перетяжку лазерного пучка постоянного размера h′p и на постоянном расстоянии L от исходной перетяжки, при этом в номинальном положении конструктивные параметры: фокусные расстояния первого f1 и второго f2 компонентов системы, а также положение исходной перетяжки Zp0 и дефокусировка Δ0, выбраны таким образом, чтобы удовлетворялись условия заданной длины

и требуемого значения полинома

а при любом ином размере hp исходной перетяжки из диапазона [hp,min; hp,max] конструктивные параметры ЛОС Δ и Zp выбираются таким образом, чтобы обеспечивалось необходимое значение при продольном увеличении всей ЛОС и длина системы L, где параметр Zp определяется из уравнения

а параметр Δ вычисляется из соотношения

где продольное увеличение первого компонента ЛОС вычисляется по формуле

,

а расстояния в ЛОС равны

d1=f1-Zp; d2=f1+f2+Δ;

При такой конструкции перемещать лазер или облучаемый объект не нужно, и поэтому нет необходимости периодически проводить трудоемкую смену конфигурации лазерной установки. Параметры ЛОС всегда можно выбрать так, что перемещение компонентов ЛОС не будет чрезвычайно большим. При этом перемещение оптических компонентов схемы - хорошо отработанная и наименее дорогостоящая процедура.

Новизна предлагаемого изобретения заключается в том, что компенсация изменения размера исходной перетяжки за счет небольших подвижек компонентов согласующей оптической системы становится возможной лишь при определенном условии. Это условие накладывает вполне определенную связь конструктивных параметров компонентов согласующей ЛОС. Указанное условие, по-существу, делит все согласующие ЛОС, на системы с согласованной схемотехникой, в которых указанная связь конструкционных параметров ЛОС выполняется, и с несогласованной схемотехникой - все прочие системы, в которых указанная связь конструкционных параметров ЛОС не выполняется. Лишь согласованные системы в процессе эксплуатации установки могут играть роль согласующих и поддерживать размер и положение выходной перетяжки постоянными при вариациях размера исходной перетяжки.

Далее существо заявляемого изобретения поясняется с привлечением графических материалов.

На Фиг.1 представлена известная из уровня техники однокомпонентная лазерная согласующая оптическая система,

где Zp - расстояние от переднего фокуса F1 оптической системы до входной перетяжки;

Z′p - расстояние от заднего фокуса F′1 оптической системы до выходной перетяжки;

F1 - передний фокус оптической системы;

F′1 - задний фокус оптической системы;

d1 - расстояние от входной перетяжки лазерного пучка до оптической системы;

d2 - расстояние от оптической системы до выходной перетяжки.

На Фиг.2 представлена известная из уровня техники двухкомпонентная лазерная согласующая оптическая система,

где Zp - расстояние от переднего фокуса F1 первого компонента оптической системы до входной перетяжки;

Z′p - расстояние от заднего фокуса F′2 второго компонента оптической системы до выходной перетяжки;

F1 - передний фокус первого компонента оптической системы;

F′1 - задний фокус первого компонента оптической системы;

F2 - передний фокус второго компонента оптической системы;

F′2 - задний фокус второго компонента оптической системы;

d1 - расстояние от входной перетяжки лазерного пучка до первого компонента оптической системы;

d2 - расстояние между компонентами оптической системы;

d3 - расстояние от второго компонента оптической системы до выходной перетяжки;

L - расстояние между входной и выходной перетяжками (длина оптической системы);

Δ - расстояние между задним фокусом первого компонента и передним фокусом второго компонента оптической системы.

На Фиг.3 представлена заявляемая лазерная согласующая оптическая система с переменным продольным увеличением,

где Zp0 - исходное расстояние от переднего фокуса F1 первого компонента оптической системы до входной перетяжки;

Z′p0 - исходное расстояние от заднего фокуса F′2 второго компонента оптической системы до выходной перетяжки;

F1 - передний фокус первого компонента оптической системы;

F′1 - задний фокус первого компонента оптической системы;

F2 - передний фокус второго компонента оптической системы;

F′2 - задний фокус второго компонента оптической системы;

d10 - исходное расстояние от входной перетяжки лазерного пучка до первого компонента оптической системы;

d20 - исходное расстояние между компонентами оптической системы;

d30 - исходное расстояние от второго компонента оптической системы до выходной перетяжки;

L - расстояние между входной и выходной перетяжками (длина оптической системы);

Δ0 - исходное расстояние между задним фокусом первого компонента и передним фокусом второго компонента оптической системы.

На Фиг.4 представлена заявленная лазерная согласующая оптическая система с переменным продольным увеличением и положение выходной перетяжки при необходимом перемещении компонентов 2 и 3 системы при уменьшении номинального диаметра исходной перетяжки на 5%. Исходное положение компонентов показано пунктиром. Другие обозначения:

Zp - расстояние от переднего фокуса F1 первого компонента оптической системы до входной перетяжки;

Z′p - расстояние от заднего фокуса F′2 второго компонента оптической системы до выходной перетяжки;

F1 - передний фокус первого компонента оптической системы;

F′1 - задний фокус первого компонента оптической системы;

F2 - передний фокус второго компонента оптической системы;

F′2 - задний фокус второго компонента оптической системы;

d1 - расстояние от входной перетяжки лазерного пучка до первого компонента оптической системы;

d2 - расстояние между компонентами оптической системы;

d3 - расстояние от второго компонента оптической системы до выходной перетяжки;

L - расстояние между входной и выходной перетяжками (длина оптической системы);

Δ - расстояние между задним фокусом первого компонента и передним фокусом второго компонента оптической системы.

На Фиг.5 показана заявляемая лазерная согласующая оптическая система с переменным продольным увеличением и положение выходной перетяжки при необходимом перемещении компонентов 2 и 3 системы при увеличении номинального диаметра исходной перетяжки на 4%.

Исходное положение компонентов показано пунктиром. Другие обозначения:

Zp - расстояние от переднего фокуса F1 первого компонента оптической системы до входной перетяжки;

Z′p - расстояние от заднего фокуса F′2 второго компонента оптической системы до выходной перетяжки;

F1 - передний фокус первого компонента оптической системы;

F′1 - задний фокус первого компонента оптической системы;

F2 - передний фокус второго компонента оптической системы;

F′2 - задний фокус второго компонента оптической системы;

d1 - расстояние от входной перетяжки лазерного пучка до первого компонента оптической системы;

d2 - расстояние между компонентами оптической системы;

d3 - расстояние от второго компонента оптической системы до выходной перетяжки;

L - расстояние между входной и выходной перетяжками (длина оптической системы);

Δ - расстояние между задним фокусом первого компонента и передним фокусом второго компонента оптической системы.

В представленной на Фиг.3 лазерной согласующей оптической системе с переменным продольным увеличением обеспечивается постоянство размера и положения выходной перетяжки лазерного пучка при вариациях размера входной перетяжки. Система включает лазер 1, пучок которого имеет исходную перетяжку 2 с параметром конфокальности Zk, согласующую оптическую систему, состоящую из первого 3 и второго 4 компонентов и формирующую в плоскости объекта 5 перетяжку 6 выходного лазерного пучка.

В номинальном состоянии размер (радиус) исходной перетяжки равен hp0. В процессе эксплуатации размер перетяжки может меняться в небольшом диапазоне - от минимального hp,min до максимального hp,max. Требуемый размер (радиус) выходной перетяжки h′p, поэтому номинальное продольное увеличение ЛОС - известно и равно α0=(h′p/hp0)2. Длина системы от исходной до выходной перетяжки равна L и сохраняется постоянной.

В номинальном положении конструктивные параметры: фокусные расстояния f1 первого и f2 второго компонентов системы, а также положение исходной перетяжки Zp0 и дефокусировка Δ0, выбираются так, чтобы удовлетворялись условия заданной длины системы

и требуемого значения полинома

Расположение компонентов ЛОС зависит от выбора рабочей точки (т.е. совместным заданием двух параметров: Δ и Zp), которая определяет как значение полинома

так и длину системы L.

Для существования возможности указанного выбора параметров ЛОС: f1, f2, Zp0 и Δ0 необходимо, чтобы подкоренное выражение было бы положительным. При Р<1 это достигается за счет выбора а при P>1 это условие выполняется для любых Zp. Прямой расчет выражения (1) при известных Zk и Р за счет соответствующего выбора f1 и Zp (Zp<-Zp,kr при P<1) можно обеспечить любую положительную длину системы L. При этом .

Кроме выполнения этих условий, необходимо также обеспечить физическую реализуемость ЛОС, когда все продольные расстояния: d1 (от входной перетяжки лазерного пучка до первого компонента) ; d2 (между компонентами) , и d3 (от второго компонента до выходной перетяжки) были бы больше нуля.

Для этого достаточно, чтобы Zp<fl при d1>0. При этом расстояния d2>0, d3>0 автоматически.

Таким образом, конструктивных параметров ЛОС всегда можно выбрать так, чтобы обеспечить выполнение условий ее физической реализуемости и условий (1), (2) для обеспечения постоянства размера и положения выходной перетяжки. При этом в номинальном положении продольные расстояния в лазерной согласующей оптической системе (Фиг.3) будут таковы

; .

Представленная на Фиг.3 оптическая схема согласующей лазерной системы обеспечивает получение выходной перетяжки постоянного диаметра 1 мм. Кроме того, система поддерживает постоянство длины от исходной перетяжки лазера до плоскости облучения (выходной перетяжки). Она постоянна и равна 500 мм.

При любом ином размере hp исходной перетяжки из диапазона [hp,min, hp,max] конструктивные параметры Δ и Zp выбираются так, чтобы обеспечить условия (1) (сохранения постоянства положения выходной перетяжки) и (2) (для получения необходимого значения полинома и, следовательно, обеспечения постоянства размера выходной перетяжки).

При этом дефокусировка исходной перетяжки Zp определяется из решения уравнения

,

где Zk - известно, а параметры ЛОС f, f2 - выбраны ранее.

Затем вычисляется параметр Δ из соотношения

Найденные Δ и Zp однозначно определяют расстояния в лазерной согласующей оптической системе (Фиг.4 и 5), которые для произвольной исходной перетяжки будут равны

d1=f1-Zp; d2=f1+f2+Δ;

При любом изменении номинального диаметра первый и второй компоненты согласующей системы перемещаются так, что обеспечивается постоянство размера и положения выходной перетяжки (облучаемого объекта) относительно исходной перетяжки (лазера).

Предпочтительный вариант применения изобретения для согласования размера и положения выходной перетяжки при использовании лазеров с большим Zk состоит в выборе диапазона изменения параметра Р вблизи значения Р=1. Ниже приведен пример расчета согласующей ЛОС с длиной L=500 мм.

Pmax=1.210 Pmin=0.999

L=500.0 мм

*************************
P α Zp Δ Z′p d1 d2 d3
1.210 0.101 -25.734 0.033 406.2 50.935 34.042 415.023
1. 191 0.103 -38.464 0.032 393.5 63.664 34.041 402.295
1.172 0.104 -52.611 0.030 379.3 77.811 34.039 388.149
1.153 0.106 -68.420 0.029 363.5 93.621 34.038 372.342
1.133 0.108 -86.209 0.027 345.7 111.409 34.036 354.555
1.114 0.110 -106.403 0.025 325.6 131,603 34.034 334.362
1.095 0.112 -129.601 0.023 302.4 154.802 34.032 311.166
1.076 0.114 -156.698 0.021 275.3 181.898 34.030 284.071
1.057 0.116 -189.148 0.019 242.8 214.349 34.028 251.623
1.038 0.118 -229.677 0.016 202.3 254.878 34.025 211.097
1.018 0.120 -284.901 0.012 147.1 310.102 34.021 155.877
0.999 0.122 -393.579 0.006 38.4 418.779 34.015 47.205
L=500.0 Nd1=6.99 Nd2=6.99 Zp0=-25.7 Zpt=-393.6 dZp=-367.8

В настоящее время наиболее эффективное промышленное применение связано с использованием изобретения в системах лазерных сканирующих телевизоров для согласования и поддержания постоянства размера и расположения выходной перетяжки на дефлекторе заданной апертуры. Для отличной цветопередачи изображения лазерного телевизора это свойство поддерживается одновременно в трех независимых каналах (R, G, В).

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

[1]. Патент РФ №2090157.

[2]. Пахомов И.И., Цибуля А.Б. Расчет оптических систем лазерных приборов. - М.: Радио и связь, 1986. - 140 с. (также см. Pakhomov I.I., Tsibulya A.B. Computational Methods for Laser Optical Systems Design // Journal of Soviet Laser Research. - V.9. - No.3. - 1998. - New York. - P.321-429).

[3]. Джерард А., Берч Дж.М. Введение в матричную оптику: Пер. с англ. / Под ред. В.В.Коробкина. - М.: Мир, 1978. - 340 с.

[4]. Заказнов Н.П., Кирюшин С.И., Кузичев В.И. Теория оптических систем. - М.: Машиностроение, 1992. - 447 с.

[5]. Пахомов И.И. Расчет преобразования лазерного пучка в оптических системах. - М.: МГТУ им. Н.Э.Баумана, 1998. - 54 с.

[6]. Ю.В.Богданов, В.Н.Сорокин. Оптимизация четырехзеркального резонатора для титанового лазера // Квантовая электроника, 1995, 22 (4), 350-356.

[7]. В.И.Балыкан, В.С.Летохов. Лазерная оптика нейтральных атомных пучков // Успехи физических наук, январь 1990, Том 160, Вып.1.

[8]. Патент РФ №2149435.

Согласующая лазерная оптическая система (ЛОС), выполненная с возможностью обеспечения постоянства размера и положения выходной перетяжки при вариациях размера входной перетяжки, включающая в себя лазер, пучок которого с параметром конфокальности Z имеет исходную перетяжку с переменным в диапазоне [h; h] радиусом при номинальном значении h, а также оптическую систему, состоящую из первого и второго подвижных компонентов, выполненную с возможностью формирования в плоскости облучаемого объекта выходной перетяжки лазерного пучка постоянного размера h' и на постоянном расстоянии L от исходной перетяжки, при этом в номинальном положении конструктивные параметры оптической системы имеют следующие значения: фокусные расстояния первого f и второго f компонентов системы, а также положение исходной перетяжки Z и дефокусировка Δ выбраны таким образом, чтобы удовлетворялись условия заданной длины: и требуемого значения полинома где Z - положение исходной перетяжки в номинальном положении, α=(h'/h), Δ - дефокусировка в номинальном положении, а при любом ином размере h исходной перетяжки из диапазона [h, h] конструктивные параметры ЛОС Δ и Z выбираются таким образом, чтобы обеспечивалось необходимое значение при и длине системы L, причем параметр Z определяется из уравнения: а параметр Δ вычисляется из соотношения где продольное увеличение первого компонента ЛОС вычисляется по формуле , а расстояния в ЛОС равны:d=f-Z; d=f+f+Δ;
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 61-70 из 125.
10.04.2015
№216.013.3add

Цифро-аналоговый преобразователь

Изобретение относится к области телекоммуникаций и может быть использовано для преобразования цифровых сигналов в аналоговые сигналы. Техническим результатом является повышение технологичности конструкции преобразователя. Устройство содержит первую резистивную лестницу, образованную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546557
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3b08

Способ и система для обнаружения небольших или тонких объектов на изображении (варианты)

Изобретение относится к технологиям обработки цифровых фото- и видеоизображений с классификацией текстур. Технический результат заключается в повышении точности обработки изображений. В способе выполняют построение полной направленной маски, построение внутренней направленной маски, построение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546600
Дата охранного документа: 10.04.2015
20.04.2015
№216.013.4125

Способ и система для подавления помех в мобильном устройстве

Изобретение относится к телекоммуникационным технологиям и может быть использовано для подавления нежелательных сигналов, т.е. электромагнитных помех. Способ подавления помех, наводимых на основную антенну в мобильном устройстве, путем компенсации сигнала помехи, заключается в том, что выбирают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548175
Дата охранного документа: 20.04.2015
10.06.2015
№216.013.50b0

Способ оценки влияния работы приложений и их функций на энергопотребление во встраиваемых системах

Изобретение относится к области электротехники, а более конкретно к способам проведения анализа электропотребления в сложных вычислительных и коммуникационных системах. Техническим результатом является повышение точности оценки энергопотребления. Способ содержит этапы, на которых: а) выполняют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552177
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.50cf

Способ получения износостойкого антифрикционного сплава

Изобретение относится к области порошковой металлургии сплавов на основе алюминия, используемых в подшипниках скольжения. Cпособ получения антифрикционного износостойкого сплава на основе алюминия включает получение смеси чистых порошков алюминия и олова, содержащей 35-45% вес. олова,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552208
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.515e

Фотополимерные композиции для записи отражательных голограмм в широком спектральном диапазоне

Изобретение относится к области светочувствительных регистрирующих сред, а именно к голографическим фотополимерным материалам, пригодным для регистрации объемных пропускающих и отражательных голограмм. Предложена фотополимерная композиция для получения цветных отражающих и пропускающих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552351
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.51c2

Способ получения наноразмерных материалов

Изобретение может быть использовано в химической технологии. Для получения наноразмерных и наноструктурированных материалов на основе слоистых трихалькогенидов переходных металлов общей формулы MQ, где M=Ti, Zr, Hf, Nb, Та; Q=S, Se, Те, в качестве исходного материала используют порошкообразные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552451
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.5201

Планарное устройство для генерации магнитного поля с произвольным направлением

Изобретения относятся к устройствам для генерации магнитного поля с контролируемым направлением в заранее заданной области пространства и могут быть использованы, в частности, в системах беспроводной передачи энергии. Технический результат - упрощение конструкции в результате отказа от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552514
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.07.2015
№216.013.60ae

Устройство для формирования голографических изображений

Изобретение относится к оптическому устройству для формирования и наблюдения динамических и статических трехмерных изображений типа голограмм, содержащему, по меньшей мере, один лазерный источник излучения, по меньшей мере, один световод и голографические оптические элементы, расположенные на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002556291
Дата охранного документа: 10.07.2015
20.08.2015
№216.013.72a4

Способ увеличения добротности плоской спиральной катушки индуктивности

Изобретение относится к электротехнике. Технический результат состоит в повышении эффективности проектирования и изготовления высокодобротной планарной спиральной катушки индуктивности с преобладающими омическими потерями. Способ увеличения добротности плоской спиральной катушки индуктивности с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560918
Дата охранного документа: 20.08.2015
Показаны записи 11-15 из 15.
29.03.2019
№219.016.f11b

Осветительная система для жидкокристаллического дисплея с увеличенным динамическим диапазоном отображаемых яркостей

Изобретение относится к области оптического приборостроения и, в частности, к осветительным системам жидкокристаллических дисплеев. Осветительная система для жидкокристаллического дисплея содержит источники света и формирующую оптическую систему. Формирующая оптическая система состоит из двух...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002343520
Дата охранного документа: 10.01.2009
29.03.2019
№219.016.f496

Способ и устройство для перемещения перетяжки лазерного пучка

Способ перемещения выходной перетяжки с сохранением постоянства ее размера заключается в использовании двухкомпонентной лазерной оптической системы (ЛОС). ЛОС содержит первый подвижный компонент на расстоянии d от входной перетяжки, второй подвижный компонент на расстоянии d от первого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002411598
Дата охранного документа: 10.02.2011
29.05.2019
№219.017.68ff

Десятикратный ультракомпактный вариообъектив с макрорежимом

Объектив состоит из четырех последовательно расположенных компонентов: первого - положительного, второго - отрицательного, третьего и четвертого - положительных. Первый компонент неподвижен в режиме зуммирования и подвижен в макрорежиме и представляет собой склейку положительной и отрицательной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002433434
Дата охранного документа: 10.11.2011
29.06.2019
№219.017.a1a7

Оптическая система голографической видеокамеры

Изобретение относится к технологии конструирования видеокамер высокого разрешения, в частности к созданию оптических систем для голографических видеокамер, работающих в условиях недостаточного освещения. Оптическая система голографической видеокамеры включает в себя оптический волновод с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002464608
Дата охранного документа: 20.10.2012
14.03.2020
№220.018.0bd1

Гиперспектрометр с повышенной спектральной разрешающей способностью

Изобретение относится к области оптического приборостроения и касается гиперспектрометра с повышенной спектральной разрешающей способностью. Гиперспектрометр включает в себя изображающий объектив, многоканальный спектрометр и электронный блок обработки сигналов. В многоканальном спектрометре...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716454
Дата охранного документа: 11.03.2020
+ добавить свой РИД