Патенты автора Пискунов Дмитрий Евгеньевич (RU)

Изобретение относится к оптической технике. Оптическое устройство увеличения длины оптического пути падающего излучения содержит по меньшей мере одну электроактивную оптическую ячейку, выполненную с возможностью многократного пропускания оптического излучения во взаимообратных направлениях, и структуру селективной поляризации, выполненную с возможностью смещения изображения. Указанная структура содержит по меньшей мере одно полупрозрачное зеркало, по меньшей мере одну четвертьволновую пластину (QWP) и по меньшей мере один поляризационный светоделитель (PBS). Технический результат заключается в обеспечении возможности увеличения длины оптического пути падающего оптического излучения. 2 н. и 10 з.п. ф-лы, 8 ил.

Изобретение относится к области оптического приборостроения и может быть использовано в лазерных оптико-электронных приборах, где возникает необходимость плавного изменения длины фокусировки бесселева пучка 0-го порядка при сохранении постоянным его диаметра ядра. Техническим результатом решения является обеспечение плавного изменения длины фокусировки бесселева пучка 0-го порядка на основе лазерной вариосистемы. Сущность изобретения заключается в использовании лазера, формирующего гауссов пучок, и лазерной вариосистемы из двух линз и аксикона, в которой по нелинейному закону осуществляют изменение продольного положения и фокусного расстояния первой линзы, вторую неподвижную линзу с постоянным фокусным расстоянием устанавливают на фокусном расстоянии от перетяжки пучка после первой линзы, а аксикон - в задней фокальной плоскости второй линзы. На выходе лазерной вариосистемы формируется бесселев пучок 0-го порядка с постоянным диаметром ядра и изменяемой длиной фокусировки за счет согласованного перемещения и изменения фокусного расстояния первой линзы. Закон изменения параметров лазерной вариосистемы учитывает выражения лазерной оптики, описывающие формирование оптическими элементами и системами гауссова пучка и бесселева пучка 0-го порядка. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к области оптического приборостроения и может быть использовано в приборостроении, медицине и других областях науки и техники, где возникает необходимость непрерывного и плавного изменения положения перетяжки лазерного гауссова пучка при обеспечении постоянства ее диаметра. Техническим результатом изобретения является разработка способа для плавного продольного перемещения перетяжки гауссова пучка постоянного диаметра на основе лазерной оптической вариосистемы с изменяющими оптическую силу линзами без использования подвижных компонентов. Сущность изобретения заключается в использовании лазерной оптической системы из двух неподвижных линз, фокусное расстояние которых изменяется по нелинейному закону, при котором обеспечивается плавное изменение положения перетяжки лазерного гауссова пучка при постоянстве ее диаметра. Закон изменения фокусных расстояний компонентов учитывает отличительные свойства лазерного излучения от некогерентного гомоцентрического излучения и выражений лазерной оптики, описывающие преобразование гауссова пучка оптическими элементами и системами. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение может быть использовано в портативных проекционных устройствах бытового и промышленного назначения. Оптическая система увеличивает изображение, сформированное модулятором изображения, и проецирует его на экран. Оптическая система включает линзовую оптическую систему, состоящую из, по меньшей мере, одной линзы с положительной оптической силой, имеющую единую оптическую ось и формирующую практически параллельные пучки лучей, выходящих из модулятора изображения, апертурную диафрагму, расположенную вблизи задней фокальной плоскости линзовой оптической системы, катадиоптрическую оптическую систему, состоящую из вогнутого зеркала и, по меньшей мере, одной линзы, имеющую единую оптическую ось и формирующую промежуточное изображение перед вогнутым зеркалом. Выполняются соотношения: 0.1 ≤ | f 2 ' / f 1 ' | ≤ 1000, 4 ≤ β M / β L ≤ 25 , Θ1>20°, где f 1 ' - фокусное расстояние линзовой оптической системы; f 2 ' - фокусное расстояние катадиоптрической системы, βM - увеличение вогнутого зеркала; βL - увеличение системы, включающей все линзы; Θ1 - наименьший угол падения луча на экран. Технический результат - уменьшение размеров компонентов, улучшение качества изображения и повышение комфорта за счет проецирования изображения достаточно высоко от проекционной установки. 11 з.п. ф-лы, 10 ил., 3 табл.

Изобретение относится к области оптики, а именно к устройствам воспроизведения изображения

 


Наверх