Спектрограф

 

Изобретение относится к оптическому спектральному приборостроению. Цель изобретения - расширение диапазона измеряемых параметров Спектрограф одновременно с регистрацией длины волны может регистрировать и направление поляризации. Малый вес и габариты, а также монолитная конструкция спектрографа обеспечивают его повышенную вибраи юнную стойкость. Соответствующий выбор угла наклона линзы-аксикона позволяет варьировать рабочий спектральный диапазон и непрерывно расширять его от ИК- до сантиметровой области спектра 2 ил

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4681297/25 (22) 20.04.89 (46) 23.12.91. Бюл. М 47 (75) B,А.Батанов, К.Ю,Кузьмин и И.А,Леснов (53) 535.853(088.8) (56) Малышев В.И. Введение в экспериментальную спектроскопию, — M., 1976, с. 262.

Скоков И.В. Многолучевые интерферометры. — М.1969, с. 48-49, (54) СПЕКТРОГРАФ (57) Изобретение относится к оптическому спектральному приборостроению. Цель

Изобретение относится к оптическому спектральному приборостроению.

Цель изобретения — расширение диапазона измеряемых параметров.

На фиг.1 и 2 показана схема спектрографа.

Спектрограф содержит коническую линзу-аксикон 1, дифракционную решетку

2, регистратор 3, первую 4 и вторую 5 отражающие и оверхности.

Спектрограф работает следующим образом.

Перед процессом измерений сректрограф калибруют, для чего измеряют либо вычисляют распределение оптической толщины конической линзы-аксикона 1 flo его поверхности и значения оптической толщины, либо сразу учетверенные значения этой величины, равные длинам волн, для которых выполнено условие появления первого максимума интерференции на поверхности клина, наносят на радиальную шкалу регистратора. Для измерения направления,52,, J 7ОО387 А1 изобретения — расширение диапазона измеряемых параметров, Спектрограф одновременно с регистрацией длины волны может регистрировать и направление поляризации. Малый вес и габариты, а также монолитная конструкция спектрогр; фа обеспечивают его повышенную вибрац онную стойкость, Соответствующий выбор угла наклона линзы-аксикона позволяет варьировать рабочий спектральный диапазон и непрерывно расширять его от ИК- до сантиметровой области спектра. 2 ил. поляризации на регистратор также наносят азимутальную шкалу. Затем электромагнитный пучок, длину волны и направление поляризации которого требуется зарегистрировать, направляют сквозь регистратор 3, первую отражающую поверхность 4, линзу-аксикон 1 на решетку 2 и регистрируют регистратором 3 результирующую интерференционную картину в виде кольца максимума интерференции с аэимутально симметричными минимумами, появление которых обусловлено различием контраста интерференции при различной ориентации направления радиальных штрихов решетки к направлению поляризации, считывают величину измеренной длины волны по радиальной шкале и направление поляризации по азимутальной шкале, Если в регистрируемом спектре электромагнитного излучения содержится не одна, а несколько спектральных линий, тогда для каждой иэ них no зарегистрированной на регистраторе координате и известной калибровке чин1700387 зы-аксикона 1 определяют их длину волны и направление поляризации.

Пример 1. Спектрограф является устройством, предназначенным для регистрации длин волн излучения и направления поляризации в диапазоне 20 — 800 мкм.

Спектрограф в виде линзы-аксикона, изготовленной из темплена с минимальной толщиной 5 мкм (в центре), максимальной 200 мкм (по краю круга) и диаметром 100 мм, На плоскую поверхность линзы-эксикона фотолитографическим способом нанесена отражающая .дифракционная решетка с радиально расположенными штрихами, выполненными в виде секторов с секторными зазорами между ними, причем для обеспечения сильной зависимости отражения решетки от направления поляризации ширина сектора выбрана равной ширине зазора между секторами и равной удвоенной оптической толщине линзы-аксикона для всех расстояний от оси симметрии линзы-эксиКона (т.е., ширина сектора увеличивается линейно по радиусу от 10 до 400 мкм), а на вторую сторону нанесен слой терморегистратора на жидких кристаллах толщиной 5 мкм, визуализирующих распределение теплового поля на поверхности клина, штриховая радиальная шкала с шагом 0,1 мм и азимутальная шкала с шагом 1 град.

Этот спектрограф работает следующим образом.

Спектрограф устанавливают перпендикулярно пучку непрерывного лазера, работающего в дальней инфракрасной либо субмиллиметровой областях спектра, длину волны генерации и направление поляризации излучения которого надо измерить, считывают показания радиальной шкалы, соответствующие кольцу максимального нагрева жидкокристаллического индикатора - регистратора, и таким образом получают значение длины волны лазерного излучения. Далее по азимутальной шкале определяют положение минимумом интенсивности на кольце и таким образом определяют направление поляризации, например, относительно вертикали. Если бы толщина регистратора была выбрана более 5 мкм, т.е. более четверти минимальной рабочей длины волны, Toэто привело бы к снижению контраста регистрируемого интерференционного максимума и, следовательно, снизило бы точность определения регистрируемой длины волны.

Пример 2, Спектрограф-поляриметр предназначенный для измерения длины волны генерации импульсных лазеров. Он выполнен в виде линзы-аксикона тех же размеров, на первую поверхность которого равным максимальному пространственного

10 . разрешения фотослоя, в дан ном случае 1000

ЗО

50 нанесена такая же решетка из алюминия, как и в примере 1, а на противоположную нанесен клиновидный слой галогенидосеребряной фотоэмульсии, толщина которбго уменьшается от 200 мкм по краям клина до

5 мкм íà его середине, На этой фотоэмульсии проэкспонированы радиальная и азимутальные шкалы с MèниMýëьным шагом, штрихов на 1 мм; B основе фотографической регистрации спектра в данном случае используют метод термосенсибилизации галогенидосеребряной фотоэмульсии, для чего первоначально на спектрограф направляют регистрируемый лазерный импульс, а по его окончании импульс актиничной подсветки, в результате чего на основе эффекта увеличения чувствительности фотоматериала с ростом температуры происходит регистрация инфракрасного и субмиллиметрового излучения, Далее спектрограф-поляриметр опускает в проявитель фотографического слоя, промывают, фиксируют и высушивают по стандартной фотографической методике. При этом, кроме сфотографированного спектра, проявляется и шкала, что позволяет считать, например, под микроскопом значение зарегистрированной длины волны генерации импульсного лазера и направление поляризации его излучения.

Таким образом, спектрограф позволяет одновременно с регистрацией длины волны регистрировать также и направление поляризации. Вес предлагаемого спектрогрэфа не превышает несколько грамм. При необходимости устройство может быть выполнено размером не более сантиметра, Малый вес и габариты, а также монолитная конструкция спектрографа обеспечивают его повышенную вибрационную стойкость.

Соответствующий выбор угла наклона линзы-аксикона позволяет легко варьировать рабочий спектральный диапазон и расширить его непрерывным образом от инфракрасной до сантиметровой области электромагнитного спектра. B данномспектрометре минимальна длина оптического пути внутри прибора, что позволяет легко регистрировать длины волн и поляризацию спектральных линий, сильно поглощающиеся в атмосфере.

Формула изобретения

Спектрограф, содержащий оптически связанные первую отражающую поверхность, вторую отражающую поверхность и регистратор спектра, отличающийся тем, что с целью расширения диапазона из1700387

Составитель С.Иванов

Техред М.Моргентал Корректор Э.Лончакова

Редактор Н.Тупица

Заказ 4460 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 меряемых параметров, он дополнительно содержит коническую линзу-эксикон, с рабочими поверхностями которой совмещены первая и вторая отражающие поверхности, и дифракционную решетку, совмещенную с второй отражательной поверхностью, при этом штрихи дифракционной решетки расположены радиально относительно оси конической линзы-эксикона, заштрихованная поверхность дифракционной решетки выполнена в виде радиальных секторов, рас5 положенных относительно указанной оси, а регистратор размещен на первой отражающей поверхности,

Спектрограф Спектрограф Спектрограф 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к оптическому спектральному приборостроению

Изобретение относится к оптическому спектральному приборостроению

Изобретение относится к спектроскопии

Изобретение относится к спектрально-измерительной технике и может быть использовано для измерения спектров оптического излучения в условиях повышенной вибрации, например, на борту летательных аппаратов, а также в других областях науки и техники

Изобретение относится к области оптики и может быть использовано в интерференционных спектральных приборах

Изобретение относится к области астрофизических измерений и может быть использовано для мониторинга одного из важнейших параметров солнечного изображения, а именно функции потемнения к лимбу

Изобретение относится к области оптического приборостроения и может быть использовано при построении приборов для спектральной фильтрации оптических изображений, например, перестраиваемых по длине волны оптических фильтров, тепловизоров, работающих в заданных узких спектральных диапазонах

Изобретение относится к оптике, к оптическим устройствам, основанным на использовании явлений интерференции световых потоков, например, резонаторов Фабри-Перо, применяемых в научных исследованиях и технике для спектрального анализа и монохроматизации света

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к технической физике, в частности к оптическому приборостроению, предназначено для долговременных наблюдений астрономических источников на заданной длине волны и может быть использовано в метеорологии, в ядерных исследованиях и при спектральных исследованиях лабораторных источников

Изобретение относится к технике измерения оптическими методами корреляционных функций когерентности турбулентных сред, находящихся между источником света и интерферометром

Изобретение относится к оптическому приборостроению, в частности к интерференционным приборам, предназначенным для сканирования спектра при спектральном анализе оптического излучения с высокой точностью и хорошей разрешающей способностью, его можно использовать в качестве сканирующего и перестраиваемого интерферометра Фабри-Перо, а также для селекции продольных мод излучения лазеров
Наверх