×
09.06.2019
219.017.8030

СУММАТОР ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
№ охранного документа
02182346
Дата охранного документа
10.05.2002
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Сумматор содержит группу источников излучения, оптические оси которых параллельны друг другу, коллимирующие объективы и систему оптических клиньев, выполненную из четного количества пар оптических клиньев, закрепленных на несущей пластине, выполненной из материала с коэффициентом линейного расширения, согласованным с коэффициентом линейного расширения материала оптических клиньев. Каждая четная пара клиньев расположена как негативное отображение предыдущей пары. Источники излучения и объективы объединены в одном корпусе, являющемся компенсатором температурной дефокусировки объективов относительно излучающих площадок соответствующих источников излучения. При этом выполняется указанное в формуле изобретения соотношение между диапазоном изменения температуры, коэффициентами линейного расширения материалов корпусов сумматора и источника излучения, расстояниями от места крепления корпуса источника излучения до первой линзы соответствующего коллимирующего объектива и до излучающей площадки источника излучения и диаметром кружка рассеяния коллимирующего объектива. Технический результат заключается в повышении мощности выходного луча малой расходимости со стабильной выходной оптической осью при изменении температуры от -70 до 70С и высоким КПД. 1 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Предлагаемое изобретение относится к сумматорам оптического излучения, например полупроводниковых лазеров, и может быть использовано в технологическом оборудовании, в бытовых приборах, медицине, системах опознавания и наведения, для охраны объектов от посторонних и пожара и т.д.

Известно, что полупроводниковые лазеры имеют большие преимущества перед другими лазерами, например твердотельными, газовыми, жидкостными и т.д., в части небольших габаритов и весов, КПД их близок к 60-70%, что не требует громоздких систем охлаждения, низкие напряжения и токи питания, нет высоковольтных напряжений, работают как в непрерывном, так и в импульсном режимах, диапазон длин волн имеет широкий интервал и т.д.

Существуют сумматоры оптического излучения, например ЕР 0100242, кл. G 02 B 13/00, 1983 г., содержащие последовательно по ходу лучей положительные сферические и цилиндрические компоненты.

Недостатком таких систем являются чрезмерное увеличение продольного размера, высокая стоимость цилиндрических линз, чрезвычайная сложность обеспечения стабильности оси выходного оптического луча.

Наиболее близким устройством по технической сущности к заявленному изобретению является коллимирующая оптическая система для полупроводниковых лазеров, патент 2101743, кл. 6 G 02 В 27/30, 1998 г., содержащая полупроводниковые лазеры, первый положительный оптический компонент и группу призм. Существенным недостатком такой оптической системы является сильная зависимость ее основных характеристик от изменения температуры окружающей среды. При этом изменяются как плотность мощности и угловая расходимость луча, так и происходит уход оптической оси луча от первоначального направления. Прямое применение такой оптической системы для изготовления на ее основе приборов проблематично и требует дополнительного исследования.

Предлагаемый сумматор оптического излучения лишен выше приведенных недостатков.

Задачей изобретения является повышение мощности выходного луча путем сложения излучений группы источников, например полупроводниковых лазеров, в один мощный луч малой расходимости со стабильной выходной оптической осью при изменении температуры окружающей среды от минус 70 до плюс 70oС и высоким КПД.

Поставленная задача достигается тем, что в оптической системе, содержащей группу источников излучения, например лазеров, оптические оси которых параллельны друг другу, последовательно расположенные по ходу лучей коллимирующие объективы и систему оптических клиньев, система оптических клиньев выполнена из четного количества пар оптических клиньев, закрепленных на несущей пластине, выполненной из материала с коэффициентом линейного расширения, согласованным с коэффициентом линейного расширения материала оптических клиньев, причем каждая четная пара оптических клиньев расположена как негативное отображение предыдущей пары, источники излучения и коллимирующие объективы объединены в одном корпусе, являющемся компенсатором температурной дефокусировки каждого коллимирующего объектива относительно излучающей площадки соответствующего источника излучения, при этом
ΔT(α2•l21•l1)≤δ,
где ΔT - диапазон изменения температуры окружающей среды;
α2 - коэффициент линейного расширения материала корпуса сумматора;
l2 - расстояние от места крепления корпуса источника излучения на корпусе сумматора до первой линзы соответствующего коллимирующего объектива;
α1 - коэффициент линейного расширения материала корпуса источника излучения;
l1 - расстояние от места крепления корпуса источника излучения на корпусе сумматора до излучающей площадки источника излучения;
δ - диаметр кружка рассеяния коллимирующего объектива.

На чертеже приведена схема оптического сумматора, где 1 - полупроводниковые лазеры; 2 - коллимирующие объективы; 3 - оптические пучки; 4 - оптический клин первый; 5 - оптический клин второй; 6 - оптический клин третий; 7 - оптический клин четвертый; 8 - титановая пластина; 9 - термокомпенсационный корпус сумматора, 10 - излучающая площадка; 11 - стакан; 12 - винт затяжной; 13 - токовводы лазера; 14 - штифт.

Излучение полупроводниковых лазеров 1, расположенных преимущественно в одной плоскости, с помощью коллимирующих объективов 2 формируется в узкие параллельные лучи 3, которые падают на входную грань оптического клина 4. Вторая грань оптического клина изготовлена под таким углом, чтобы преломленные на ней оптические лучи от полупроводниковых лазеров максимально близко сблизились друг с другом, но при этом имели бы низкие потери на отражение на входной и выходной гранях оптического клина. На пути выходящих оптических лучей 3 находится входная грань второго оптического клина 5, которая располагается перпендикулярно к входящим оптическим лучам, входная грань изготовлена под таким же утлом, что и вторая грань первого оптического клина 4. Преломляясь на одной грани, оптические лучи полупроводниковых лазеров снова сближаются друг с другом, причем уменьшение сечения всех лучей происходит только в плоскости оптических клиньев и соответствует соотношению (2):
П = [l-(sinα)2]/[l-(nsinα)2], (2)
где П - уменьшение сечения в разах;
α - угол преломления на второй грани оптического клина;
n - коэффициент преломления стекла, из которого изготовлены оптические клинья.

Грани оснований оптических клиньев перпендикулярны к входным граням и расположены по разные стороны к падающим оптическим лучам полупроводниковых лазеров. Таким образом, при прохождении еще одной пары оптических клиньев 6 и 7 излучение группы полупроводниковых лазеров собирается в один мощный луч малой расходимости с высокой плотностью мощности. При существующих коэффициентах просветления такой сумматор оптического сложения излучений для полупроводниковых лазеров, например, из двух пар оптических клиньев может достигать КПД≥95% при расходимости в обоих плоскостях меньше 40'.

Для поддержания стабильности оптической оси сумматора при изменении температуры окружающей среды в диапазоне от минус 70 до плюс 70oС блок оптических клиньев располагается на отдельной, преимущественно титановой, пластине 8, которая механическим способом крепится к термокомпенсационному корпусу сумматора 9.

При изменении температуры окружающей среды меняется как коэффициент преломления самого стекла оптического клина, так и длина волны излучения полупроводникового лазера ~0,3 нм/град. Причем каждой длине волны излучения полупроводникового лазера соответствует свой коэффициент преломления. Оптическая ось лазерного луча, выходящая после первой пары оптических клиньев 4 и 5, начнет перемещаться в плоскости оптических клиньев 4 и 5. Для стабилизации оптической оси излучения сумматора ставится вторая пара оптических клиньев 6 и 7, как негативное отображение первой пары 4 и 5 только уменьшенных размеров ввиду сближения лучей полупроводниковых лазеров согласно соотношению (2). При этом происходит изменение размеров сечения оптического луча и стабилизация оптической оси луча сумматора.

Еще одним существенным недостатком вследствие перепада температур является разбегание оптических лучей 3 полупроводниковых лазеров из-за перемещения медного корпуса полупроводникового лазера 1 по торцевой поверхности термокомпенсационного корпуса сумматора 9 ввиду разницы коэффициентов линейного расширения материалов, из которых они изготовлены.

На выходе оптического сумматора резко увеличиваются расходимость объединенного луча и размер светового поля в дальней зоне и, как следствие, уменьшается плотность мощности в луче лазера. Для того, чтобы этого не происходило, медный корпус полупроводникового лазера 1 помещается во втулку типа стакана 11 с крыльями, изготовленного из того же материала, что и термокомпенсационный корпус 9, которые соединяются вместе с помощью штифтов 14. Головки винтов 12, которыми крепятся стаканы 11 с полупроводниковыми лазерами к термокомпенсационному корпусу сумматора 9, привариваются преимущественно лазерной сваркой после затяжки к крыльям стакана 11. Вся конструкция похожа на ферму моста, опирающуюся на мощное основание. Токовводы 13 полупроводникового лазера выходят наружу через открытое дно стакана 11.

Другой целью изобретения является удержание фокальной плоскости коллимирующего объектива 2 на излучающей площадке полупроводникового лазера в диапазоне температур окружающей среды от минус 70 до плюс 70oС не хуже диаметра кружка рассеяния коллимирующего объектива δ.
Учитывая, что коллимирующие объективы обычно имеют короткий фокус, удержание в фокальной плоскости коллимирующего объектива 2, в котором и находится дифракционная точка δ на излучающей площадке 10 полупроводникового лазера 1, является не простой задачей. Необходимо, чтобы выполнялось неравенство (3):
ΔT(α2•l21•l1)≤δ, (3)
где ΔT - диапазон изменения температуры окружающей среды;
α2 - коэффициент линейного расширения материала корпуса сумматора;
l2 - расстояние от места крепления корпуса источника излучения на корпусе сумматора до первой линзы соответствующего коллимирующего объектива;
α1 - коэффициент линейного расширения материала корпуса источника излучения;
I1 - расстояние от места крепления корпуса источника излучения на корпусе сумматора до излучающей площадки источника излучения;
δ - диаметр кружка рассеяния коллимирующего объектива.

При невыполнении неравенства (3) угол расходимости оптических лучей 3 начинает меняться в больших пределах, что приводит к резкому изменению рабочих характеристик общего луча сумматора оптического излучения группы источников излучения, например полупроводниковых лазеров.

Источники информации
1. Патент ЕР 0100242, кл. 6 G 01 В 13/00, Н 01 S 3/00, 1989 г.

2. Патент 2101743, кл. 6 G 02 В 27/30, 1998 г.

3. Справочник по лазерной технике. Под редакцией проф. А.П. Напартовича. - М. Энергоиздат, 1991 г., стр. 139.

4. Laser chode product catalog. Spektra Diode Labs, 1993 г.

Сумматороптическогоизлучения,содержащийгруппуисточниковизлучения,напримерлазеров,оптическиеосикоторыхпараллельныдругдругу,последовательнорасположенныепоходулучейколлимирующиеобъективыисистемуоптическихклиньев,отличающийсятем,чтосистемаоптическихклиньеввыполненаизчетногоколичествапароптическихклиньев,закрепленныхнанесущейпластине,выполненнойизматериаласкоэффициентомлинейногорасширения,согласованнымскоэффициентомлинейногорасширенияматериалаоптическихклиньев,причемкаждаячетнаяпараоптическихклиньеврасположенакакнегативноеотображениепредыдущейпары,источникиизлученияиколлимирующиеобъективыобъединеныводномкорпусе,являющемсякомпенсаторомтемпературнойдефокусировкикаждогоколлимирующегообъективаотносительноизлучающейплощадкисоответствующегоисточникаизлучения,приэтомΔT(α•l-α•l)≤δ,гдеΔT-диапазонизменениятемпературыокружающейсреды;α-коэффициентлинейногорасширенияматериалакорпусасумматора;l-расстояниеотместакреплениякорпусаисточникаизлучениянакорпусесумматорадопервойлинзысоответствующегоколлимирующегообъектива;α-коэффициентлинейногорасширенияматериалакорпусаисточникаизлучения;l-расстояниеотместакреплениякорпусаисточникаизлучениянакорпусесумматорадоизлучающейплощадкиисточникаизлучения;δ-диаметркружкарассеянияколлимирующегообъектива.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 71-80 из 438.
29.04.2019
№219.017.3f7f

Управляемый снаряд

Изобретение относится к оборонной технике, преимущественно к управляемым снарядам и ракетам. Магнитоэлектрический генератор снаряда жестко закреплен в ступенчатом отверстии корпуса с помощью кожуха с наружной резьбой. Кожух ввинчен в резьбу ступенчатого отверстия, выполненную со стороны якоря....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02206056
Дата охранного документа: 10.06.2003
29.04.2019
№219.017.3f81

Система питания автоматической пушки

Изобретение относится к военной технике и может быть использовано в стрелково-пушечных установках с ленточным боепитанием. Система питания автоматической пушки содержит патронный магазин, состоящий из нескольких отсеков с крышками, образованных вертикальными перегородками. Отсеки выполнены в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02200290
Дата охранного документа: 10.03.2003
29.04.2019
№219.017.3f8f

Система наведения управляемого снаряда

Изобретение относится к вооружению, в частности к артиллерийским управляемым снарядам с лазерной головкой самонаведения. Техническим результатом настоящего предложения является повышение точности наведения. Система наведения управляемого снаряда содержит гироскоп инерциальный, рулевой привод и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02205361
Дата охранного документа: 27.05.2003
29.04.2019
№219.017.3fae

Способ контроля параметров сигнала луча управления системы телеориентирования с излучающими каналами на инжекционных лазерах в процессе управления летательным аппаратом и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к средствам контроля прицел-приборов наведения (прицелов) управляемого вооружения, предназначенных для создания оптического луча управления летательным аппаратом и использующих лазеры в качестве источников излучения, в частности прицелов системы телеориентирования с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002257525
Дата охранного документа: 27.07.2005
29.04.2019
№219.017.3fe5

Способ юстировки антенны радиолокационной станции

Изобретение относится к области радиолокации и может быть использовано при юстировке антенн радиолокационных станций. Достигаемым техническим результатом изобретения является повышение точности юстировки за счет уменьшения помех, вносимых отраженными сигналами. Предлагаемый способ юстировки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02239204
Дата охранного документа: 27.10.2004
29.04.2019
№219.017.3ff5

Артиллерийский снаряд

Изобретение относится к военной технике, а именно к снарядам с раскрывающимся хвостовым оперением. Снаряд содержит корпус с ведущим пояском, на котором выполнены выступы, соответствующие нарезам канала ствола орудия. По контуру наружной поверхности ведущего пояска поперек продольной оси снаряда...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02224212
Дата охранного документа: 20.02.2004
29.04.2019
№219.017.3ff8

Двухканальный воздушно-динамический блок рулевого привода управляемого снаряда

Изобретение относится к силовым системам управления летательных аппаратов и может быть использовано в рулевых приводах и автопилотах малогабаритных управляемых снарядов и ракет. Блок рулевого привода (БРП) содержит рули, объединенные осями, снабженными рычагами, и пневматические поршневые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02224214
Дата охранного документа: 20.02.2004
29.04.2019
№219.017.3ffb

Система наведения управляемого снаряда

Изобретение относится к области вооружения, в частности к артиллерийским управляемым снарядам с лазерной головкой самонаведения. Технический результат - повышение точности наведения. Согласно изобретению в систему наведения управляемого снаряда, содержащую рулевой привод, гироскоп инерциальный,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02224972
Дата охранного документа: 27.02.2004
29.04.2019
№219.017.4014

Импульсный магнитоэлектрический генератор, способ и приспособление для его сборки

Изобретение относится к ракетной технике и может быть использовано для приведения в действие бортовых систем управляемого снаряда, выстреливаемого из артиллерийского орудия. Импульсный магнитоэлектрический генератор (ИМЭГ) содержит смонтированную на ярме магнитоэлектрическую систему с плоским...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02226029
Дата охранного документа: 20.03.2004
29.04.2019
№219.017.4015

Способ установки в исходное состояние аппаратуры и аппаратура ракеты для его осуществления

Изобретение относится к оборонной технике, в частности к средствам борьбы с малоразмерными целями, и может быть использовано в системах управления снарядами, формирующих на борту ракеты команды управления движением. Сущность изобретения: величину напряжения источника питания уменьшают и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02220401
Дата охранного документа: 27.12.2003
Показаны записи 71-80 из 88.
03.07.2019
№219.017.a4a8

Способ стрельбы боевой машины по цели и система для его реализации

Изобретение относится к области военной техники, в частности к способам стрельбы боевой машины в горных условиях при значительных превышениях или принижениях цели из орудия низкой баллистики. Сущность способа заключается в том, что для снарядов низкой баллистики ограничение по предельной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002213927
Дата охранного документа: 10.10.2003
03.07.2019
№219.017.a4aa

Устройство для защиты объектива прицела танка

Изобретение относится к военной технике и может быть использовано на танках, боевых машинах пехоты, бронетранспортерах и другой бронетехнике для защиты объектива или защитного стекла прицела от пуль и посторонних предметов. Сущность изобретения заключается в том, что устройство для защиты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02212621
Дата охранного документа: 20.09.2003
03.07.2019
№219.017.a4bb

Устройство подачи выстрелов орудийной установки

Изобретение относится к автоматизированным системам хранения и подачи боеприпасов в бронетанковой технике, корабельных установках и легкобронированных боевых машинах пехоты. Устройство подачи выстрелов орудийной установки содержит магазин и шаговый механизм. Магазин выполнен в виде подвижной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02180087
Дата охранного документа: 27.02.2002
03.07.2019
№219.017.a4bc

Орудийная установка

Изобретение относится к артиллерийскому вооружению. Орудийная установка содержит артиллерийское орудие, автомат заряжания, в котором размещены выстрелы и механизм заряжания выстрелов, который состоит из вертикально установленной с возможностью поворота в сторону орудия фермы. Вдоль фермы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02197695
Дата охранного документа: 27.01.2003
03.07.2019
№219.017.a4bd

Способ удаления пороховых газов из боевого отделения при стрельбе из артиллерийского орудия и устройство для его реализации

Изобретение относится к военной технике и может найти применение в самоходных артиллерийских установках, танках, боевых машинах пехоты и корабельных артиллерийских установках. Изобретение позволяет уменьшить загазованность боевого отделения при стрельбе артиллерийского орудия и обеспечить...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02191960
Дата охранного документа: 27.10.2002
03.07.2019
№219.017.a4be

Боевое отделение

Изобретение относится к военной технике, в частности к боевым машинам, имеющим на вооружении артиллерийское орудие и автоматическое стрелковое оружие с ленточным питанием. Изобретение позволяет повысить эффективность стрельбы боевой машины и уменьшить габариты боевого отделения. Сущность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02191959
Дата охранного документа: 27.10.2002
05.07.2019
№219.017.a681

Прицел-прибор наведения и способ юстировки параллельности оптических осей информационного и визирного каналов

Группа изобретений относится к оптико-механическим приборам, в частности к прицел-приборам наведения управляемого вооружения в составе противотанкового ракетного комплекса. Реализация изобретения позволит повысить качество прибора и его эффективность. Сущность устройства заключается в том, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002255292
Дата охранного документа: 27.06.2005
05.07.2019
№219.017.a682

Способ контроля параметров прицела системы телеориентирования с излучающими каналами на инжекционных лазерах и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к средствам контроля прицелов, предназначенных для телеориентирования в оптическом луче машин, в частности летательных аппаратов, использующих в качестве источников излучения инжекционные лазеры. Технический результат состоит в создании наивысшей точности контроля...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02234659
Дата охранного документа: 20.08.2004
05.07.2019
№219.017.a6be

Упаковка для изделий с оптической системой

Изобретение относится к оборонной технике, в частности к упаковкам для изделий с оптическими системами. Упаковка содержит амортизаторы, выполненные из нескольких слоев скрепленных между собой по поверхностям материалов с различными коэффициентами упругости и закрепленные на дне корпуса,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02172284
Дата охранного документа: 20.08.2001
05.07.2019
№219.017.a6c0

Противотанковый ракетный комплекс и способ приведения его в боевое положение

Изобретение относится к оборонной технике, в частности к переносным противотанковым комплексам. Противотанковый ракетный комплекс состоит из пусковой установки, прицела-прибора наведения, контейнера с ракетой, амортизатора, люльки с передними и задними направляющими справа и слева, фиксирующих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02184920
Дата охранного документа: 10.07.2002
+ добавить свой РИД