Изобретения

 

7

IoRTdитно- -,,, „ич,.о,таад

) бвбвкоте11а МБА

ОП И САНИ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Ео1оз Советских

Социалистических

Республик

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Зависимое от авт. свидетельства №

Заявлено 12.VI1.1971 (№ 1681867/26-25) с присоединением заявки №

Приоритет

Опубликовано )О.Vill.1973. Бюллетень № 33

Дата опубликования описания 24.XII.1973

М, Кл, 6 02b 5. 24

Гасударственный комитет

Совета Министров СССР по делам изоаретений и открытий

ЪДК 535.8(088.8>

Автор изобретения

Г. Л. Воронков

Ленинградский институт точной механики и оптики

Заявитель

ФОТОМЕТРИЧЕСКИИ СВЕТООСЛАБИТЕЛЬ

Изобретение относится к светоослабляющим устройствам, используемым для ослабления мощного излучения, например лазерного, с большим коэффициентом ослабления.

Известны осла бители (М. М. Гуревич

«Введение в фотометрию», Энергия, Л. 1968), в которых ослабление достигается за счет отражения света на границе двух сред стекло— воздух, причем отражающие плоскости расположены так, что плоскость, в которой лежит ослабленный пучок, перпендикулярна плоскости падения пучка на первое зеркало.

Коэффи циент ослабления достигает порядка 10, а для мощного излучения лазеров требуется ослабление порядка 10 — 10

Увеличение числа отражающих поверхностей услоокняет схему ослабителя и работу с ним, Известен также ослабитель по авт. св. № 78540. Оптические элементы в этом ослабителе представляют собой плоскопараллельныс стеклянные пластины, пространство мс>кду которыми заполнено жидкостями. Ослабление света осуществляется за счет поглощеп11я света в жидкости. Изменение толщины слоя жидкости приводит к плавному измснепшо коэффицие нта ослабления. Недостаток известного ослабителя состоит в том, что при ослаблении света происходит поглощение части энергии, и жидкость нагревается. Это приводит к изменению оптико-физических свойств жидкости и неуправляемому изменению коэффициента ослабления. При больших мощностях излучений устройство может выйти из строя из-за наличия большого поглощения. Кроме того, известный ослабитель пс позволяет получать точный и высокий коэффициент ослабления, так как пропусканпе поГло!цаюIцей жпдкост11 нсстаб11льно Во времени и зависит от температуры, особенно прп больших коэффициентах ослабления.

Целью изобретения является увеличение лучевой стойкости и коэффициента ослабления.

Цель достигается использованием отражения излучения от границы двух сред с близкими коэффициентами преломления.

На чертеже показан предложенный фотометрический светоослабитс ль.

20 Светоослабптель содержит основную 1 и вспомогательные прямоугольные 2 призмы, между которыми имеется жидкостная прослойка. Призма 1 имеет две отража1о1цис плоскости, от которых луч АВ отражается в

25 точках 0 и 0 последовательно. Призмы 1 и

2 сделаны пз стекла одного сорта с одинаковым показателем преломления ль например из стскла типа К8 с пп=-1,5163. Я,идкост1ия прослойка имеет показатель преломления 71, 30 близкий по величине к показателю прелом393717

Составитель Г. Воронков

Текред А. Камышникова Корректоры: E. Давыдкина и В. Петрова

Редактор Т. Орловская

Заказ 3430/12 Изд. № 956 Тираж 551 Подписное

ЦИИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

Москва, 3(-35, Раушская наб., д. 4 5

Типография, пр. Сапунова, 2 ления призм. В качестве жидкости можно взять бензин с па=1,5014 для этой же длины

Волньь

По краям призм проложены тонкие герметичные прокладки (пе показаны), предотвращающие вытекание и испарение жидкости.

При близких по величине показателях преломления мощность излучения лазера, выходящего из ослабителя, ослабляется на семь порядков. Коэффициент ослабления рассчитывается по формулам Френеля. Ослабление осуществляется за счет деления потока на отраженный и проходящий, а не за счет поглощения в жидкости. Слой жидкости выбирается непоглощающим и достаточно малой толщины, например 20 .ики. Нагрев элементов ослабителя отсутствует. Близкие, но различные показатели преломления позволяют на несколько порядков повысить коэффициент ослабления по сравнению с коэффициентом ослабления известных устройств, сохранив стабильность и фотометрическую точность при мощном излучении. Изобретение позволяет регулировать светопропускание путем изменения длины волны излучения или изменения показателей преломления жидкости и стекла. Точность ослабления определяется точностью измерения показателей преломления стеклянных призм и жидкости для определенной длины волны.

5 Лучи, входящий и выходящий, взаимно перпендикулярны, что делает систему нечувствительной к поляризационным явлениям, а коэффициент ослабления — не зависящим от степени поляризации падающего луча.

Предмет изобретения

Фотометрический светоослабитель, содержащий три оптических элемента с двумя жидкостными прослойками между ними, ог15 личаюи1ийся тем, что, с целью увеличения коэффициента ослабления и лучевой стойкости, оптические элементы выполнены в виде основной призмы и двух вспомогательных прямоугольных призм с одинаковыми показа20 телями преломления, которые поставлены гипотенузными светоослабляющими плоскостями к отражающим плоскостям основной призмы через жидкостную прослойку с отличным и известным показателем преломления, по25 ставленной на оптический контакт к вспомогательным призмам,

Изобретения Изобретения 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области оптической техники, а именно к светофильтрам

Изобретение относится к ограничителям интенсивности электромагнитного излучения, и может найти применение для защиты глаз, оптических систем и приемников излучения от мощного оптического, в том числе лазерного, излучения

Изобретение относится к оптическим элементам с переменнь М светопропусканием и позволяет повысить эффективность измерения оптической плотности жидкостного светофильтра, включающего хлориды кобальта и лития, спирт и воду

Изобретение относится к поглощающим светофильтрам и может быть использовано для предотвращения нагрева от ИК-излучений, например, при получении рельефонесущего слоя видеодиска

Изобретение относится к устройствам управления параметрами оптического излучения , а именно к устройствам управления интенсивностью оптического измерения, и позволяет повысить точность, измерений и упростить конструкцию
Изобретение относится к способу ограничения мощного лазерного импульсно-периодического излучения и может найти применение для защиты органов зрения и чувствительных приемников излучения от разрушающего действия высокоинтенсивного падающего излучения. Способ реализуется лимитером на основе суспензий наночастиц, обладающих нелинейно-оптическими свойствами, в прозрачных жидких матрицах, содержащих поверхностно-активное вещество. Ограничение импульсно-периодического лазерного излучения производят с частотой повторения до 10 Гц, при этом соотношение вязкости (η) и молекулярной массы (М) жидкостной компоненты лимитера определяется эмпирической формулой γ=Кη/М при значении 1<γ<10 и К=10 Да/Пз. Технический результат заключается в обеспечении возможности использования способа ограничения лазерного излучения без изменения оптических свойств лимитера под действием мощного лазерного излучения.
Наверх