Поляризатор

 

Изобретение относится к элементам поляризационно-оптических систем и приборов , а именно к поляризаторам световых пучков. Поляризатор выполнен в виде монопризмы из двупреломляющего кристалла с входной и выходной поляризованными гранями , образующими угол в. и третьей нерабочей зачерненной или полированной гранью. При этом одна из главных осей пг эллипсоида показателей преломления кристалла параллельна ребрам монопризмы, вторая па лежит в главном сечении монопризмы и ориентирована под углом аи aretg (-) к ее входной грани, 9 2d2. Приведены соотношения, связывающие пг и пг и обеспечивающие устранение световых потерь на отражение на выходной грани монопризмы . В целях полного выведения из поляризатора паразитного поляризованного пучка без потерь на отражение от полированной нерабочей грани монопризмы в нее введена дополнительная шлифованная нерабочая грань, которая расположена между выходной и полированной нерабочей гранями и образует угол с выходной гранью и прямой угол с полированной нерабочей гранью. Последняя ориентирована под углом «1 arctg (-) к ребрам монопризмы. Приведено соотношение для вычисления чр. В целях расширения рабочего диапазона длин световых волн в ИК-область спектра до 20-40 мкм и повышения лучевой стойкости монопризма может быть выполнена из одноосного кристалла галогенида ртути, В поляризатор могут быть введены два плоских зеркала, установленных за выходной гранью монопризмы и ориентированных перпендикулярно ее главному сечению и под углом д друг к другу, причем первое зеркало параллельно оптической оси поляризатора , а центр второго лежит на ней. Приведена зависимость для вычисления д. Такое выполнение обеспечивает соосность входящего и выходящего пучков. Параллельность этих пучков может быть обеспечена путем введения в поляризатор второй монопризмы, идентичной первой и установленной центрально симметрично относительно нее с воздушным зазором. Кроме того, соосности указанных пучков можно добиться благодаря введению в поляризатор второй монопризмы, идентичной первой и установленной зеркально симметрично относительно нее, а также плоского зеркала, установленного между монопризмами и ориентированного параллельно их ребрам и перпендикулярно плоскости их симметрии. Приведено соотношение для определения угла между обращенными одна к другой гранями монопризмы. 5 з.п. ф-лы, 6 ил. Ё ч| КЭ сл VI

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

{я)5 G 02 В 5/30

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4818141/10 (22) 24.04.90 (46) 23.03,92. Бюл. М 11 (71) Институт кристаллографии им. А.B.Шубн икова (72) В.А.Шамбуров и Честмир Барта (53) 536.824.4(088.8) (56) 1. Шерклифф У, Поляризованный свет.

M.: Мир, 1965, с. 99.

Патент США hL 370457, кл. 350-157, опублик. 13.03.73. (54)ПОЛЯРИЗАТОР (57) Изобретение относится к элементам поляризационно-оптических систем и приборов, а именно к поляризаторам световых пучков. Поляризатор выполнен в виде монопризмы из двупреломляющего кристалла с входной и выходной поляризованными гранями, образующими угол В. и третьей нерабочей зачерненной или полированной гранью. При этом одна из главных осей п1 эллипсоида показателей преломления кристалла параллельна ребрам монопризмы, вторая п2 лежит в главном сечении монопризмы и ориентирована под углом а2 = агмд (— ) к ее входной грани, W 2d2. Приве1 п2 дены соотношения, связывающие nt и п2 и обеспечивающие устранение световых потерь на отражение на выходной грани монопризмы. В целях полного выведения из поляризатора паразитного поляризованного пучка без потерь на отражение от полированной нерабочей грани монопризмы в нее введена дополнительная шлифованная нерабочая грань, которая расположена между выходной и полированной нерабочей граня... Ж„„1721571 А1 ми и образует угол ф с выходной гранью и прямой угол с полированной нерабочей гранью. Последняя ориентирована под уг1 лом а1 =агссд (— ) к ребрам монопризмы. п1

Приведено соотношение для вычисления ф. В целях расширения рабочего диапазона длин световых волн в ИК-область спектра до

20 — 40 мкм и повышения лучевой стойкости монопризма может быть выполнена из одноосного кристалла галогенида ртути, В поляризатор могут быть введены два плоских зеркала, установленных за выходной гранью моноприэмы и ориентированных перпендикулярно ее главному сечению и под углом д друг к другу, причем первое зеркало параллельно оптической оси поля- Б ризатора, а центр второго лежит на ней.

Приведена зависимость для вычисления д .

Такое выполнение обеспечивает соосность входящего и выходящего пучков. Параллельность этих пучков может быть обеспечена путем введения в поляризатор второй монопризмы, идентичной первой и уста- д новленной центрально симметрично относительно нее с воздушным зазором. Кроме того, соосности указанных пучков можно добиться благодаря введению в поляризатор второй монопризмы, идентичной первой и установленной зеркально симметрично от- 4 носительно нее, а также плоского зеркала, установленного между монопризмами и ориентированного параллельно их ребрам и перпендикулярно плоскости их симметрии.

Приведено соотношение для определения угла между обращенными одна к другой гранями монопризмы. 5 з.п. ф-лы, 6 ил.

1721571

Изобретение относится к оптическим элементам поляризационно-оптических систем и приборов, в частности к поляризаторам световых пучков.

Аналогом изобретения можно считать обычную призму Глана (11,а прототипом ее модификацию с наклонной к оси светового пучка под углом Брюстера входной гранью (2).

Призма Глана представляет собой единый блок, собранный из двух идентичных кристаллических трехгранных призм с двумя поляризованными гранями с малым воздушным зазором между соседними полированными гранями. Призмы жестко соединены в антипараллельном их относительном положении путем приклеивания с двух сторон на их торцы пластинок.

Вторая из двух трехгранных призм играет пассивную роль, т.е. служит для обеспече10

15 ния соосности падающего и выходящего из 20 призмы Глана поляризованного пучка l4 может быть выполнена из стекла с соответствующим показателем преломления.

Недостатком аналога являются френелевские световые потери на отражение поляризованного пучка при нормальном его падении на входную и выходную грани обычной призмы Глана.

Недостатками как аналога, так и прототипа, являются френелевские световые потери на отражение поляризованного пучка при efo преломлении на соседних наклонных гранях трехгранных призм при угле паЗО ную нерабочую грань входной трехгранной призмы при использовании призмы Глана для поляризации мощных лазерных пучков.

Кроме того, недостатком призм Глана, 40 выполняемых обычно из кристалла оптического кальцита (СаСОз), является ограничение его светопропускания в ИК-области спектра предельной длиной волны 2 мк.

Цель изобретения — устранение световых потерь наотражение на выходной грани монопризмы, Указанная цель достигается тем, что основной поляризованный пучок преломляется под углом Брюстера не только на входной, но также и на выходной рабочих гранях трехгранной моноприэмы, использованием в качестве материала призмы не любого двупреломляещего кристалла, а такого, два показателя преломления которого удовлетворяют определенному соотношению между ними.

Выведение из монопризмы паразитного поляризованного пучка беэ потерь на отражение достигается тем, что

55 дения, отличающемся m угла Брюстера для этого пучка, а также нагреваниеи даже егора- 35 ние черной краски, покрывающей шлифованполяризованная нерабочая выходная грань монопризмы выполнена не параллельно ребру между рабочими полированными гранями, а наклонно под углом Брюстра для полностью отраженного от ее выходной грани паразитного поляризованного пучка и, кроме этого, ориентирована перпендикулярно плоскости, образуемой направлением распространения этого пучка в призме и направлением его колебаний и являющейся плоскостью его падения на эту грань, Расширение спектрального диапазона светопропускания в ИК-область достигается выполнением предлагаемых поляризационных монопризм из кристаллов галогенидов ртути, обладающих светопропусканием в ИК-области спектра до 20-40 мк и большой лучевой стойкостью к мощному лазерному излучению с мощностью е600

Вт/см .

На фиг. 1 показана поляризационная трехгранная монопризма ADG, отклоняющая и поляризующая световой пучок, где о — обыкновенный луч; е — необыкновенный луч; о + е — падающий неполяризованный луч; AD — входная грань призмы; DG — выходная грань призмы; AG — нерабочая шлифованная и зачерненная грань призмы, поглощающая падающий на нее пучок необыкновенных лучей (пунктир): И = у0 = 90 ао — угол падения луча о + е на грань АВ, равный углу Брюстера для о-луча; д - угол между- преломленными на грани АВ о и е лучами в монопризме; P — угол отклонения о луча от падающего о + е луча+- диаметр светового пучка; Z — направление оптической оси кристалла, параллельное ребрам призмы; на фиг. 2 — поляризационная четырехгранная моноприэма ADGK с наклонной выходной гранью ABHK для е луча, Обозначения аналогичны фиг. 1,. кроме того ф= 90

+ 2 ао - arcsin (— sin ) — угол между по пе выходной DG и нерабочей шлифованной гранью GK; р= 90 - 4ao+ arcsin(— sin %> ) . пе — угол между входной гранью AD и направлением полностью отраженного от выходной грани DG необыкновенного е луча; е =

arctgn — угол Брюстера для е луча; на фиг.

3 — три примера выполнения поляризованных монопризм АО6 и AOGK из кристалла каломели Н92С!2 для излучения лазеров с длинами волн А- 0,6328нк, 1,06ик и 10,6ик с таблицей вычисленных их параметров; на фиг, 4- соосный поляризатор светового пучка, состоящий из одной поляризационной монопризмы ADG (или ADGK) и двух зеркал с углом между ними Л= 90 - 2а о; на фиг. 5

1721571

ne +

4 no {no + 1) 1}

=neMw выражающие необходимое и достаточное условие преломления обыкновенного о луча на входной AD и выходной DG гранях под углом Брюстера il = уО = 90 ао = arctgno и 4 одновременно условие полного внутреннего отражения на выходной грани DG необыкновенного (паразитного) е луча, который при падении на третью шлифованную и зачерненную грань AG поглощается, Поэтому 5 такую монопризму рационально использовать для поляризации световых пучков слабой и умеренной мощности.

Для поляризации же световых пучков большой мощности предлагается соответст- 5 вующая монопризмг (фиг. 2), позволяющая вывести из нее полностью пучок необыкновенных лучей е без потерь на отражение через соответствующую полированную наклонную к оси призмы под углом Брюстера — поляризатор с параллельным смещением выходящего пучка о относительно падающего о+ е из двух идентичных поляризационных монопризм ADG (или ADGK) и А P G (или А 0 G К1 с малым воздушным зазором с центросимметричным их относительным расположением (С вЂ” центр симметрии); на фиг. 6 — соосный поляризатор из двух идентичных поляризованных монопризм ADG (ADGK) и А D G (А D G К ) с зеркально симметричным их относительным расположением с плоскостью симметрии ss и с одним зеркалом.

Для расчета параметров поляризованных монопризм введены дополнительно следующие обозначения:

i1 =) 1 - угол падения неполяризованного луча на входную грань;

l10 = aO И Ие — УГЛЫ ПрЕЛОМЛЕНИя На

1 входной (1) грани А0 обыкновенного о и необыкновенного е лучей;

2 ао — угол между входной AD и выходной DG гранями монопризмы;

l2o и l2e — Углы паДениЯ о и е лУчей на выходную (2) грань монопризмы;

12е = i2e — УГОЛ ПОЛНОГО ОтРажЕНИЯ Е ЛУЧа от выходной грани (2) DG; 20 = )Ф и (2е — угол преломления о и е лучей на выходной грани (2) DG;

np < пе — показатели преломлений о и е лучей в кристалле.

Из расчета хода лучей в кристаллической монопризме (фиг. 1) следуют соотношения между показателями преломления пе — обыкновенного о и ne — необыкновенного е-лучей в кристалле

fle > flo

) уе-90 - ае-arctgneдля этого луча выходную грань AB Н К.

При изготовлении поляризационных монопризм (фиг. 1 и 2) иэ кристаллов галоге5 нидов ртути: каломели — Hg2CI2, Hg2Br2,Н92Вг2,Hg2,l2, Hg2F2 с большими показателями преломления и уникально больШИМ ДВУПРЕЛОМЛЕНИЕМ Пе > np, ЛП = fle - Пе

- 0,66, а также обладающими большой стой10 костью к мощным лазерным пучкам 1 600

Вт/см и широкой спектральной областью светопропускания, включающей видимую и

ИК-область до 20 — 40мк, можно показать на примере каломели с показателями прелом15 ления для Ъ 0,643нк, np = 1,962, пе = 2,621, Ьп

= 0,659, что кристаллы галогенидов ртути являются подходящим материалом, т,е. неравенства (1) удовлетворяются как для кало мели

20 ne = 6,87) пемин = 3,545

2 2

ne = 2,621 пемин = 1,883; так и для кристаллов Н92Вг2, Н92!2, Н92Г2, В качестве трех примеров выполнения монопризм из кристалла каломели Hg2CI2

25 (фиг, 1 и 2) для трех длин волн излучения разных лазеров рассчитаны их параметры, приведенные на фиг. 3. Для установления пригодности конкретного двуосного кристалла необходимо проверить выполнение

30 неравенств (1) для каждой пары: из трех его показателей преломления п1= ng > n2 = nf >

ПЗ = n> И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ДЛЯ nl = none И пз = пр"по, при которых соответственно производится следующая замена величин в вы35 шеприведенных формулах (1) для одноосного кристалла

nen1 = fig, no e = np, а,а1 = ац, ав-а» = ар, (2) а главная ось пз эллипсоида показателей

40 преломления двуосного кристалла должна быть ориентирована параллельно плоскости главного сечения монопризмы и параллельно биссекторной плоскости двугранного угла, образованного входной и выходной гранями

5 монопризмы. Так как изобретение охватывает возможность использования не только одноосных, но и двуосных кристаллов в качестве материала поляризационных монопризм.

0 Формула изобретения

1 Поляризатор, выполненный в виде монопрамыиздвупреламляющггокристаллас вхаднойи выходной полированными гранями, образующими угол О и третьей нерабочей зачерненной

5 или полированной гранью, причем одна из главных осей п1эллипсоида показателей преломления кристалла параллельна ребрам монопризмы,а вторая п2 лежит в главном сечении монопризмы и ориентирована под углом (1721571 аг = агс tg (— ) к ее входной грани, о т л и1

nz чающийсятем,что, с целью устранения световых потерь на отражение на выходной грани монопризмы, она выполнена из кристалла, показатели преломления которого п1 и п удовлетворяют неравенствам п1> п2, и >, а угол

4 ns(ns + 1) между входной и выходной гранями монопризмы равен д=2а .

2. Поляризатор по п. 1, от лича ю щий с я тем. что, с целью полного выведения из него паразитного поляризованного пучка без потерь на отражение от полированной нерабочей грани монопризмы, s нее введена дополнительная шлифовальная нерабочая грань, которая расположена между выходной и пояированной нерабочей гранями и образует угол

<=9 Π— 2a2 — arcsIn (— Мпа )с выходЩ п1 .ной гранью и прямой угол с полированной нерабочей гранью. а последняя ориентирована под углом а1 = ars tg { — ) к ребрам

ni монопризмы.

3. Поляризатор попп. 1 и2, отлича ю шийся тем, что, с целью расширения рабочего диапазона длин световых волн в инфракрасную область спектра до 20-40 мкм и повышения лучевой стойкости к мощному лазерному излучению, монопризма выполнена из одноосного кристалла галогенида ртути: HQ2CI2, Hg2BY2, Hg2I2 или Hg2F2 при п1- пе и п2 = no, где no, ne — обыкновенный и необыкновенный показатели преломления кристалла соответственно.

5 4. Поляризатор по пп. 1 — 3, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью обеспечения соосности входящего и выходящего пучков. в него дополнительно введены два плоских зеркала, .установленные за выходной

10 гранью монопризмы и ориентированные перпендикулярно ее главному сечению и под углом д= 90-2ag(90 -2ао) друг к другу, причем первое зеркало параллельно оптической оси поляризатора, а центр второго

15 лежит на ней.

5. Поляризатор по пп. 1-3, о т л и ч à е- шийся тем, что, с целью обеспечения параллельности входящего и выходящего пучков, в него введена вторая монопризма, 20 идентичная первой и установленная центрально симметрично относительно нее с воздушным зазором.

6. Поляризатор по пп. 1-3, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью обеспечения

25 соосности входящего пучков, в него введена вторая монопризма, идентичная первой и установленная зеркально симметрично относительно нее, а также плоское зеркало, установленное между монопризмами по хо30 ду излучения и ориентированное параллельно их ребрам и перпендикулярно плоскости их симметрии, причем угол между обращен. ными друг к другу гранями монопризмы равен 180 - 6 аф80 - 6 ав), 35

1721571

1721571

А 406»

А* Фб!»

РиС3 фееМрб! Йиювнеииа ломо!!рчзл 136 и 43Gh йМ онуча!!мя фаэбреб Ю/Й.М(» ФбЩ,,М(> ° !! Об,) !! Сда(Ъ ° Яб, ) аэ камою еш,!2 а e ze„

2м, J

I ! !

1721571

++8<

Составитель В. Шамбуров

Техред M.Ìîðãåíòàë Корректор С.Черни

Редактор А.Мотыль

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

Заказ 952 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Поляризатор Поляризатор Поляризатор Поляризатор Поляризатор Поляризатор Поляризатор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к поляризационным оптическим устройствам, а именно к поляризаторам, которые могут быть использованы для получения линейно-поляризованного излучения

Изобретение относится к поляризационной оптической технике и может быть использовано при изготовлении фазовых комплексных пластинок, применяемых в различных оптических устройствах

Изобретение относится к области оптического приборостроения и может быть использовано в различных областях прикладной оптики

Изобретение относится к поляризационным фильтрам с элементами нелинейной оптики и может быть использовано в перестраиваемых лазерах, модуляторах, затворах, логических оптических элементах и т.д

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

Изобретение относится к оптическому приборостроению, а именно к элементам поляризационной оптики, предназначенным для преобразования состояния поляризации излучения в оптических системах

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано для геофизических исследований ho определению концентрации газов, содержащихся в атмосфере, для целей охраны окружающей среды

Изобретение относится к оптике, а именно к технологии изготовления компенсирующих элементов, используемых в компенсаторах для поляризационно-оптических исследований

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

Изобретение относится к цветным и нейтральным дихроичным поляризаторам света (ДПС), основанным на органических красителях

Изобретение относится к органическим красителям для дихроичных поляризаторов света (ДПС)

Изобретение относится к оптике, а именно к оптическим поляризаторам, которые могут быть использованы в жидкокристаллических дисплеях, в поляризационных очках, в автомобилях и других средствах передвижения, а также в стеклах для строительства, в осветительной аппаратуре, в оптическом приборостроении

Изобретение относится к оптике, а именно к оптическим поляризаторам

Изобретение относится к оптике, а именно к оптическим поляризаторам, которые могут быть использованы в производстве поляризационных пленок и стекол

Изобретение относится к оптике, а именно к оптическим поляризаторам, которые могут быть использованы в жидкокристаллических дисплеях, в том числе проекционного типа, в осветительной аппаратуре, в оптическом приборостроении
Наверх