Оптический фильтр с изменяющимся по радиусу коэффициентом пропускания

 

Изобретение относится к оптической фильтрации и позволяет получить плавное регулирование коэф вщиейта пропускания по радиусу оптического фильтра. Оптический фильтр состоит из последовательно расположенных поляризатора и анализатора которь ш расположена телескопическая система, состоящая из плосковогнутай и йлосковыпуклой лийа Йлоскошетуклая линза вьшолнена из одноосного монокристалла , ось симметрии которого совпадает с оптЕческой осью монокристалла. Поляризатор выполнен в виде , а анализатор установлей с возможностью поворота относительно поляризатора на требуемый угол. 1 ил.

СОЮЗ СОБЕТСИИХ

Н И

РЕСПУБЛИК ())) (11) SU

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИОЫИТфТ

flO ИЗОБРЕТЕНИЯМ И СТКРЪИИЩ4

ПРИ ГКНТ ССОР (2 ) М8288 П - С (22) ОЗ.>>.8e (46) 23.32.88. Бюл, М 47 (7Я Н.Ф. Чуй (53) 535,568(688.8) (56) Письма в ВТФ, 3.367, 1967. цГЬапсзуп Яа Оп pol8TxsIù»

filature аррИсаМоа te ароеЫваМоп ркоЫешэ. Орекса АррИеааа, vol.ХХХХ, У 4, 1983, р. 497-565 (54) ОПТИЧКСКИЙ ФИПЬТР С ИЗМЕБЯВЩИИСЯ

ПО РАДИУСУ КОЭФФИЦИИИОЙ ПРОПУСКАИИЯ (57) Иэобретение относится к оптической фильтрации и поэволнет получить плавное регулирование коэффициента пропускания по. радиусу оптического фильтра. Оптический фильтр состоит иэ последовательно расположенных поляри" затора и аналиэатора, мазду которыми расположена телескопическая система, состоящая иэ плосковогнутой и нлосковыпуклой лина Плосковыпуклая линэа выполнена иэ одноосного монокристалла, ось симметрии которого совпадает с оптической осью монокристалла. Поляризатор выполнен s виде приэмы, а аиалиэатор установлен с воэможностью поворота относительно полириэатора на требуемый угол. 1 ил.

144б581

Изобретение относится к области оптической фильтрации и может быть использовано в устройствах и системах оптической связи, голографии, оптоэлектроники и т.д., где требуются "мягкие" диафрагмы, через которые проходит световой поток значительной интенсивности.

Цель изобретения — получение плав-1О ного регулирования коэффициента пропускания по радиусу.

На чертеже представлена функциональная схема оптического фильтра.

Оптический фильтр содержит последовательно расположенные поляризатор

1, ограничительную диафрагму 2, рассеивающую 3 и собирающую 4 линзы„ а также анализатор 5. Рассеивающая линза 3 установлена так, что ее ось симметрии совпадает с осью оптического фильтра. Она изготовлена из монокристаллического кварца, оптическая ось которого расположена параллельно упомянутым осям. Линзы 3 25 и 4 совместно образуют телескоп.Анализатор 5 повернут относительно поляризатора на угол

k» kn

Ц= +(f = +»(д

4 где » — угол поворота плоскости поляризации излучения при про-хождении им монокристалла единичной толщины;

1 — толщина линзы на оси оптичес-35 кого фильтра;

k — 0,1,2,3 ° ° .

Оптический фильтр работает следующим образом.

На вход поляризатора 1 направляют пучок неполяризованного излучения, которое он поляризует в плоскости чертежа..Ограничительная диафрагма 2 уменьшает поперечные размеры пучка излучения до заданных. Линза 3 делает

45 пучок расходящимся, а линза 4 компенсирует зту расходимость.. Кроме того, линза 3 (поскольку она изготовлена из монокристаллического кварца, опти- ческая ось которого параллельна оси

-линзы) поворачивает плоскость поляризации излучения на угол, зави ящий от длины пути, который проходит излучение в линзе (от толщины линзы на данном удалении от оси). Так как анализатор 5 развернут относительно поляризатора 1 в случае k = О на угол Ц,, то он пропускает излучение, распространяющееся от оси оптического фильтра, без изменений. Излучение, распространяющееся на некотором удалении от оси фильтра, проходит в линзе 3 более длинный путь и он псворачивает плоскость поляризации на угол с, который больше, чем ср, . С увеличением расстояния до оси фильтра угол(у увеличивается. Анализатор

5 часть излучения, пропорциональную

cos (cp — g ), пропускает на выход фильтра, а другую выводит в сторону.

Формула и з обретения

Оптический фильтр с изменяющимся по радиусу коэффициентом пропускания, включающий последовательно установленные поляризатор и анализатор, о т— л и ч а ю шийся тем, что, с целью получения плавного регулирования коэффициента пропускания по радиусу, в нем между поляризатором и анализатором установлена телескопическая система, состоящая из последовательно установленных плосковогнутой и плосковыпуклой линз, причем плосковогнутая линза выполнена из одноосного монокристалла, ось симметрии которого совпадает с оптической осью монокристалла, а поляризатор выполнен в виде поляризационной призмы, при этом анализатор установлен с возможностью поворота относительно поляризатора на угол

Ч > о» где о — угол поворота плоскости поляризации излучения при прохождении им монокристалла единичной толщины;

do — толщина линзы на оси оптического фильтра.

- O,1,2,3...

144658!

Составитель Н. Киреева

Техред 31.0aimabnc Корректор О. Кравцова

Редактор Н. Тупица (Заказ 6744/51 Тираж 533 . Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская иаб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Оптический фильтр с изменяющимся по радиусу коэффициентом пропускания Оптический фильтр с изменяющимся по радиусу коэффициентом пропускания Оптический фильтр с изменяющимся по радиусу коэффициентом пропускания 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области оптических поляризующих элементов, характеризующихся большим углом разведения между обыкновенными и необыкновенными лучами

Изобретение относится к оптическому приборостроению и позволяет уменьшить размеры устр-ва относительно диаметра светового пучка, исключить возможность выхода иео быкновенного пучка через выходную грань, а также обеспечить возможность вращения наблюдаемого через призму мнимого изображения отдаленного предмета с двойно скоростью йри вращении призмы вокруг оси пучка

Изобретение относится к оптическому приборостроению и позволяет расширить функциональные возможности устр-ва за счет полной поляризации выходящего отклоненного светового пучка по

Изобретение относится к оптическому приборостроению и позволяет снизить -световые потери и материалоемкость поляризатора, а также повысить его технологичность

Изобретение относится к оптическому приборостроению и позволяет увеличить угловое поле зрения устр-ва

Изобретение относится к оптическому приборостроению и позволяет повысить точность сравнения изображений путем обеспечения равного распределения освещенностей идентичных полей в сравниваемых изображениях

Изобретение относится к физической оптике им.б

Изобретение относится к оптическому приборостроению и позволяет улучшить селективность фильтра путем увеличения спектрального расстояния между соседними максимумами пропускания

Изобретение относится к устройствам , задающим поляризацию световой волне

Изобретение относится к оптическим поляризационным элементам.Цель изобретения - расширение спектрального диапазона ахроматичности, обеспечение возможности перестройки фазового сдвига и снижение материалоемкости

Изобретение относится к лазерной аподизирующей оптике и может быть использовано при работе с твердотельными и газовыми лазерами, применяемыми в лазерной технологии, научных исследованиях, лазерных установках, разрабатываемых по программе лазерного термоядерного синтеза

Изобретение относится к лазерной оптике и может быть использовано при работе с твердотельными и газовыми лазерами, применяемыми в лазерной технологии, лазерной медицине, в научных исследованиях

Изобретение относится к аподизирующей оптике

Изобретение относится к оптике, в частности к оптическим система, и может быть использовано в системах оптической локации, связи и управления , характериз.ующихся повышенной

Изобретение относится к оптике и может найти применение в информационных оптико-электронных системах

Изобретение относится к устройствам для регулирования интенсивности света и может быть использовано для формирования требуемого пространственного профиля лазерного излучения

Микролинза может быть использована в изображающих планарных устройствах, устройствах интегральной оптики, для соединения оптических волноводов, для ввода излучения в фотонно-кристаллические и планарные волноводы и т.д. Планарная цилиндрическая микролинза имеет прямоугольную входную апертуру и выполнена в виде фотонного кристалла. Вдоль оптической оси микролинзы выполнена щель. Длина щели меньше или равна длине микролинзы и доходит до фокусной плоскости микролинзы. Микролинза может быть просто и удобно изготовлена с помощью технологий нанолитографии или фотолитографии. Технический результат - обеспечение фокусировки ТМ-поляризованного света в пятно шириной менее дифракционного предела, порядка 0,03 длины волны света. 8 ил.

Изобретение относится к лазерной технике. Устройство аподизации лазерного пучка включает установленные по ходу распространения лазерного пучка формирователь апертуры пучка и периодически распределенные по всему краю апертуры пучка элементы, выполненные в виде поверхностных или объемных разрушений подложки из прозрачного диэлектрика или совокупности поверхностных и объемных разрушений подложки из прозрачного диэлектрика, а также установленные далее по ходу распространения лазерного пучка фильтр пространственных частот и ретранслятор изображения. Между фильтром пространственных частот и подложкой, на основе которой выполнены формирователь апертуры пучка и периодически распределенные по всему краю апертуры пучка элементы, установлен поляризационно-селектирующий элемент. Технический результат заключается в повышении точности воспроизведения требуемой формы краевого пространственного профиля аподизируемого пучка. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к оптическим элементам оптических систем и приборов, в частности поляризационно-оптических, а точнее - к поляризационным призмам из анизотропных и изотропных материалов
Наверх