Дифференциально-поляризующая пластина для микроскопа и способ ее изготовления

 

ОЛ ИКАНИЕ

ИЗОБРЕТЕИ ИЯ

К ПАТЕНТУ (ii. 682158

Сеюз Советско@

Сецмалисткчаспык

Республкк (6l} .дополнительный к патенту(22) Заявлено 11077б (21) 2380204/18-10 (23) Приоритет- (32} 1107.75 (51) М. Кл.

G 02 В 5/30

Государственный комитет

СССР.по делам изобретений и открытий (33) СшА (31) 594989 (53) УЙК 535. 824..4 (088.8) Опубликовано 250879 БюллЕтень М - 31 дата опубликования описания 250879 (72) Автор изобретения

Иностранец

Эрнст Д.Парк (CUTA) Иностранная фирма Американ Оптикал Корпорейшн (США) (71) Заявитель (54) ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ПОЛЯРИЗУЮЩАЯ ПЛАСТИНА

ДЛЯ МИКРОСКОПА И СПОСОБ ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Изобретение касается поляризующих пластин, в частности дифференциально-поляризующих пластин с повышенным постоянством направления поляризации.

Известен микроскоп, содержащий поляризующий элемент, состоящий из внутреннего диска и внешнего кольца, создающих одно направление поляризации, и расположенного непосредственно смежно с ними кольца с направлением поляризации, нормальным к первому (1).

Известен микроскоп, в котором использован поляризующий элемент, изготовленный посредством нейтрализации поляризующего эффекта дополняющих площадей в каждом из поляризаторов с последующим склеиванием двух поляризаторов между стеклянными пластинами (2).

Однако в этом устройстве поляризаторы должны быть достаточно толстыми, для того чтобы они сами удерживались во время обработки и изготовления формы. Кроме того, фотохимическая нейтрализация определенных площадей снижает постоянство поляризации остающихся площадей.

На практике эффект поляризации в

1 сопрягаемых и дополняющих зонах не происходит в той же самой плоскости; при этом не получают резких границ между поляризующими и неполяризую5 шими зонами.

Наиболее близкими к предлагаемым является дифференциально-поляризующая пластина и способ ее изготовления посредством введения кремниевой

1р кислоты в пленку и нагревания пленки, находящейся в контакте с подложкой, для образования вязкого соединения. Поскольку подложки гредставляют собой главным образом линзы„

18 используемые для глаз, этот способ и устоойство не использовались для изготовления поляризующих элементов, имеющих в высокой степени постоянное направление поляризации или спари20 ваемых элементов с дополняющими зонами поляризации.

Предлагаемая дифференциально-поляризующая пластина содержит пару стеклянных элементов, на каждом из

25 которых находится молекулярно-ориентированная поляризующая свет органическая пленка обладающая свойством поляризации с высоким постоянством направления,На каждой пластине име

ЗО ется участок с удаленной пленкой.

682158

45

55

65

Оставшаяся часть поляризованной пленки на одной пластине имеет форму кольца, а на другой — форму диев ка и концентрического кольца. Затем обе пластины склеивают вместе так, чтобы ось кольца совпадала с осью диска и концентрического кольца.

Путем .удаления лишних участков поляризованного материала после вязкого соединения стеклянных элементов друг с другом можно получить элементы с повышенным постоянством направления поляризации. Лишние участки поляризованного материала лучше удалять механическим способом.

На фиг. 1 схематически изображена предлагаемая пластина, вид спереди, и направления поляризации для различных зон собранной пластины; на фиг. 2 — элемент с расположенными на нем поляризующим диском и концентрическим кольцом, вид спереди1 на фиг. 3 — элемент с расположенным на нем поляризующим кольцом, вид спереди; на Фиг. 4 - разрез Р-А на фиг. 1, вид сбоку; на фиг. 5 — разрез Б — Б на фиг. 1; на фиг. 6 — натянутая пленка, расположенная над стеклянным элементом для вакуумного наклеивания на него, вид спереди (в перспективе) .

Внутренняя эона дифференциальнополяриэующей пластины 1 имеет конфигурацию диска 2 с первым направлением поляризации, показанным стрелкой

3. Соосно с диском 2 расположено кольцо 4, направление поляризации которого, показанное стрелкой 5, нормально k направлению поляризации диска 2 ° Второе кольцо 6 расположено концентрически с диском 2 и имеет постоянное направление поляризации, совпадающее с направлением поляризации диска 2 и обозначенное стрелкой 7. Линия раздела 8 имеет форму кольца и очерчивает кромку дифференциально-поляризующей пластины 1, имеющей пересекающиеся направления поляризации, что показано стрелками 9. Два стеклянных элемента 10 и 11 имеют плоские поверхности 12 и 13 соответственно. Плоская поверхность 12 стеклянного элемента

10 полностью покрыта молекулярноориентированной поляризующей свет органической пленкой, вязко соединенной с элементом 10. Часть органической пленки удаляется для получения свободной площади 14 с конфигурацией кольца, не обладающей свойствами поляризации. В центральной части стеклянного элемента 10 расположен поляризующий диск 2, окруженный свободной площадью 14. При этом оставша:ся поверхность 12 содержит поляризующий материал, позволяющий образовать второе кольцо

6 и кольцо 15 для поперечной поляризации для линии раздела 8 °

Подобным образом поверхность 13 стеклянного э пемента 11 покрыта молекулярно-ориентированной поляризующей свет органической пленкой, которая имеет с ней вязкое соединение. Первый свободный от пленки участок 16 имеет конфигурацию диска, диаметр которого равен, но не ,больше диаметра диска 2, при этом вторая свободная площадь 17 имеет конфигурацию кольца. Между первой и второй свободными площадями 16 и 17 расположено кольцо 4 с внутренней кромкой 18, диаметр которой равен, но не больше диаметра диска 2, а диаметр его внешней кромки 19 равен, но не меньше диаметра внутреннего обода 20 второго кольца 6.

Таким образом, склеиванием стеклянных элементов 10 и ll их плоскими поверхностями 12 и 13, получают образованные механическим путем дополнительные площади поляризации.

Органическая пленка молекулярноориентирована для получения свойств поляризации света и натянута на раме 21. Последняя установлена на опорах (на чертеже не показаны) и предназначена для ориентации направления поляризации, как показано стрелками 22, параллельными продольным сторонам 23 и 24 вакуумирующего устройства 25 ° Элемент 26 устройства 25 устанавливает стеклянный элемент по центру между продольными сторонами 23 и 24 и торцами 27 и

28 вакуумирующего устройства25. В результате плоская поверхность 29 располагается, по существу, параллельно пленке 30 на небольшом расстоянии от нее. Продольные элементы

31 и 32 рамы 21 должны быть параллельны и расположены на одинаковом расстоянии от продольных сторон 23 и 24 соответственно ° Кроме того, торцовые элементы 33 и 34 рамы 21 также должны быть параллельны и удалены на одинаковые расстояния от торцов 27 и 28 соответственно вакуумирующего устройства 25.

Геометрический периметр рамы 21 и вакуумирующего устройства 25 должен быть одним и тем же. В результате крепления рамы 21 к опорному средству вакуумного устройства 25 пленка образует контакт с верхними краями сторон 23 и 24 и торцов 27 и 28 вакуумирующего устройства. Всл дствие уменьшения давления внутри вакуумирующего устройства пленка 30 притягивается до образования контакта с поверхностью 29 стеклянного элемента 26, что не вносит значительного искажения на направление поляризации, указанное стрелками 22. Пленка, наложенная таким образом на поверхность

29 вязко соединяется с ней.

Для образования свободных от пленки площадей пленка может быть

682158

Формула изобретения га.

30

45! б удалена с поверхности с помощью лазера или механическим путем. Для удаления пленки механическим способом может быть использован небольшой токарный станок. При этом пластину закрепляют в патроне стакана, а для срезания пленки с требуемых поверхностей используют резец с микрометровой подачей. После изготовления требуемых рисунков на каждом из элементов последние склеи-. ваются вместе, так чтобы ось кольца была расположена на одной линии с осью диска и концентрического кольца, а направления поляризации были о расположены под углом 90 С друг к другу.

1. Дифференциально-поляризующая пластина для микроскопа, содержащая стеклянные пластины, о т л и ч а ю щ а я с я тем, что, с целью обеспечения постоянного направления поляризации, первая стеклянная пластина, имеет, по существу, плоскую поверхность, молекулярно-ориентированную,. пропитанную дихроической краской, поляризующую свет органическую пленку, вязко соединенную с плоской поверхностью и после этого срезанную с образованием первого кольца, причем первое кольцо имеет наперед заданный внутренний диаметр, наперед заданный внешний диаметр и постоянное направление поляризации, вторую стеклянную пластину, имеющую, по существу, плоскую поверхность, молекулярно-ориентированную, пропитанную дихроической краской, поляризующую свет органическую пленку, вязко соединенную с плоской поверхностью второй пластины, и после этого срезанную с образованием диска и вторбго кольца, причем диаметр диска, по существу, равен, но не меньше наперед заданного внутреннего диаметра, внутренний диаметр второго кольца, по существу, равен и не больше внешенго наперед заданного диаметра, при этом диск и второе кольцо имеют общее постоянное направление поляризации, причем первая и вторая стеклянные пластины склеиваются вместе плоскими поверхностями, которые параллельны и наложены друг на друга. первое кольцо, диск и второе кольцо расположены соосно, а постоянное направление поляризации нормально по отношению к общему постоянному направлению поляризации.

2. Способ по п. 1, о т л и ч а ю шийся тем, что.производят молекулярное ориентирование дихроически пропитанной краской, поляризующей свет, органической пленкой для получения постоянного направления поляризации, покрывают, по существу, плоские поверхности каждой из первой и второй стеклянных пластин полученной поляризованной пленкой при сохранении пленкой постоянного направления поляризации, вязко соединяют пленки с первой и второй стеклянными пластинами, удаляют части приклеенной пленки с первой стеклянной пластины с образованием конфигурации кольца, удаляют части приклеенной пленки со второй пластины с образованием конфигурации диска и концентрического кольца, склеивают пластины плоскими параллельными поверхностями, оставляя кольцо, диск и концентрическое кольцо соосными, а постоянное направление поляризации располагается, по существу, нормально относительно общего постоянного направления поляризации.

3. Способ по п. 2, о т л и ч а ю шийся тем, что часть связанной пленки удаляют механически с первой и второй стеклянных пластин.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Патент США 9 2506905, кл. 350-156, опубл. 1950.

2. Патент США Р 3628848, кл. 350-156, опубл. 1971.

3. Патент CGA У 3051054, кл. 350-156, опубл. 1962.

682158

Фигх

Составитель

Редактор T.Èâàíîâà Техред ц.вабурка Корректор В.Синицкая

Заказ 4953/56 Тираж 588 Подписное

IQIHH1IH Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Филиал ППП Патент, г.ужгород, ул.Проектная,4

Дифференциально-поляризующая пластина для микроскопа и способ ее изготовления Дифференциально-поляризующая пластина для микроскопа и способ ее изготовления Дифференциально-поляризующая пластина для микроскопа и способ ее изготовления Дифференциально-поляризующая пластина для микроскопа и способ ее изготовления 

 

Похожие патенты:

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