Многоходовая оптическая система

 

Изобретение относится к оптическому приборостроению, может найти применение при создании лазерных абсорбционных газоанализаторов при изучении спектров поглощения газов и позволяет уменьшить габариты системы. Система содержит входное и выходное отверстия, зеркало-коллектив и два зеркала-объектива. Входное и выходное отверстия совмещены. Причем их центры расположены на линии, соединяющей центры кривизны зеркала. 1 з.п.ф-лы, 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧГСКИХ

РЕСПУБЛИК (505 6 02 В 17/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4698385/10 (22) 09.03.89 (46) 07,09.91. Бюл. N. 33 (71) Всесоюзный научно-исследовательский институт аналитического приборостроения (72) Е.Г.Тохтуев (53) 535.87 (088.8) . (56) Автор:кое свидетельство СССР

¹ 271058, кл. G 02 В 23/00, 1969.

Патен t. США

¹ 3726598, кл. G 01 N 21/05, 1973. (54) МНОГОХОДОВАЯ ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Изобретение относится к области оптического приборостроения и может найти применение при создании лазерных абсорбционных газоанализаторов при изучении спектров поглощения газов.

Целью изобретения является уменьшение габаритов системы.

На фиг. 1 показано коллективное зеркало; на фиг. 2 изображена схема оптической системы, Система содержит зеркало-коллектив, на расстоянии радиуса кривизны от которого расположены зеркала-объективы 1 и 2, центры кривизны которых расположены на поверхности зеркала 3 на расстоянии l одно от другого.

Сноху от зеркала 3 на линии центров Cz и Сз расположено входное: отверстие 4, Блок зеркал 5 соединен с механизмом 6, Зеркало-светпдепитель 7 установлено под углом Брюстера, между зеркалом-светоделителем 7 и входным отверстием 4 установлена с возможностью поворота вокруг.!Ж 1675825 А1 (57) Изобретение относится к оптическому приборостроению, может найти применение при создании лазерных абсорбционных газоанализаторов при изучении спектров поглощения газов и позволяет уменьшить габариты системы. Система содержит входное и выходное отверстия, зеркало-коллектив и два зеркала-объектива. Входное и выходное отверстия совмещены. Причем их центры расположены на линии, соединяющей центры кривизны зеркала. 1 з,п.ф-лы, 2 ил. оптической оси четвертьволновая пластина

8.

Система работает следующим образом.

Луч лазера направляется в кювету через диэлектрическое зеркало-светоделитель в плоскости центров кривизны C>, Cz и Сз.

Плоскость поляризации лазера должна совпадать с плоскостью падения луча на зерка- ъ ло-светоделитель. В этом случае интенсивность луча, отражен ного от диэлектрического зеркала-светоделителя, равна нулю и падающий луч без потерь проходит через зеркало-светоделитель, Луч, прошедший через зеркало-светоделитель 7, npoxo- M дит четвертьволновую пластину 8, (,п ориентированную подуглом 45 к плоскости поляризации, и в виде циркулярно-поляризованного луча через входное отверстие 4 попадает на зеркало-объектив 1. После отражения от зеркала 1 луч попадает на зеркало 3, где формирует промежуточное изображение входного отверстия 4 и отра жается на зеркало 2. Затем луч вновь попадает на зеркала 2. 3 и !. формирует на

1675825 зеркале 3 ряд исследовательских изображений входного отверстия vi выходит через отверстие 4. Выходящий циркулярно-поляризованный луч вновь проходит четвертьволновую пластину 8 и преобразуется в 5 линейно-поляризованный луч, Затем выходящий луч попадает на зеркало-светоделитель 7, которое отражает выходящий луч в направлении приемника лазерного излучения, Интенсивность отраженного при этом 10 луча максимальная, TBK как падающий на зеркало-светоделитель луч поляризован перпендикулярно плоскости падения, Количество промежуточных изображений на зеркале 3 и, следовательно, количество ходов 15 зависит от положения центров кривизны зеркал 1 и 2 на зеркале 3 и изменяется поворотом блока зеркал 5 с помощью 6 механизма перестройки, Промежуточные изображения в много- 20. ходовой системе, работающей по предлагаемой схеме, полностью перекрываются, что вдвое улучшает использование площади зеркала-коллектива. При одинаковом максимальном числе ходов габариты зеркала 25 при этом уменьшаются в два раза по сравнению с известными, Уменьшение габаритов достигается и при частичном совмещении входного и выходного отверстий, однако наибольший аффект достигает- 30 ся при полном их совмещении.

Уменьшение габаритов зеркала позволяет уменьшить обьем многоходовой кюветы. Уменьшение объема многоходовой кюветы позволяет улучшить быстродействие газоанализатора, в котором она установлена.

Формула изобретения

1. Многоходовая оптическая система, содержащая входное и выходное отверстия, зеркало-коллектив с вогнутой отражающей поверхностью и два зеркала-объектива с вогнутыми отражающими поверхностями, расположенными симметрично относительно оптической оси коллектива с возможностью поворота, причем центры кривизны зеркал объектива и входное и выходное отверстия расположены в одной плоскости, отличающаяся тем, что, с целью уменьшения габаритов системы, входное и выходное отверстия совмещены, причем их совмещенные центры расположены на линии, соединяющей центры кривизны зеркал объектива, а перед входным отверстием установлен делитель светового потока, 2. Система по и. 1, отличающаяся тем, что делитель светового потока выполнен в виде светоделительного зеркала, установленного под углом . Брюстера к падающему лучу, а между светоделительным зеркалом и входным отверстием установлена с возможностью поворота относительно оптической оси четвертьволновая пластинка.

Составитель Н.Киреева

Редактор Н.Бобкова Техред M. Моргентал Корректор Т.Малец

Заказ 3000 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Многоходовая оптическая система Многоходовая оптическая система Многоходовая оптическая система 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при контроле оптических деталей с цилиндрическими поверхностями

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано для работы с приемниками оптического изображения типа ПЗС при проведении высокоточных измерений Цель изобретения - увеличение относительного отверстия и повышение стабильности геометрических размеров пятна рассеяния по полю зрения при высоком качестве изображения

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано , например, в качестве компенсатора поворота бесструктурных изображений источников излучения в многоканальных оптических вращающихся соединителях

Изобретение относится к оптическому приборостроению, а именно к оптическим измерительным устройствам, и позволяет обеспечить юстировку многоэлементных оптических систем с малым коэффициентом пропускания света

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано для исследования фотометрических характеристик пространства

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для контроля формы поверхности вогнутых асферических зеркал крупных телескопов

Изобретение относится к оптическому приборостроению, в частности к оптическим системам для работы в широкой области спектра

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано для формирования изображения удаленных объектов в широкой области спектра

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано для формирования изображения удаленных объектов в широкой области спектра

Изобретение относится к зеркально-линзовым объективам зрительных труб и может быть использовано в визуальных угломерных приборах и биноклях

Изобретение относится к зеркально-линзовым объективам зрительных труб и может быть использовано в визуальных угломерных приборах и биноклях

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано при разработке наблюдательных телескопических систем

Изобретение относится к области оптического приборостроения, в частности к области объективов крупногабаритных наземных и космических телескопов, и может быть использовано для дискретного изменения оптических параметров (фокусного расстояния, углового поля зрения)

Изобретение относится к оптико-электронной технике и может быть использовано в качестве объектива к приборам ночного видения в самых разнообразных условиях эксплуатации

Изобретение относится к оптикоэлектронной технике и может быть использовано в качестве объектива к малогабаритным приборам ночного видения, использующим бипланарные электронно - оптические преобразователи (ЭОП) с прямым переносом изображения

Изобретение относится к технике телевизионных видеодисплеев, в которых используется активная матрица жидких кристаллов совместно с проекционной оптикой

Изобретение относится к области лазерной локации, в частности к системам с удаленными КО для высокоточного наведения излучения в процессе юстировки

Изобретение относится к области оптического приборостроения и может быть использовано для юстировки составных сферических зеркал телескопов в процессе их сборки и эксплуатации

Изобретение относится к области астрономических приборов и может быть использовано в серийных малогабаритных телескопах с диаметром действующего отверстия до 750 мм, служащих для исследования астроклимата, наблюдений Солнца, Луны и планет, а также для выполнения астрофотографических, спектральных, фотометрических и иных работ
Наверх