СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ УГЛА РАСХОДИМОСТИ СВЕТОВОГО ПУЧКА Российский патент 2009 года по МПК G02B26/08 

Описание патента на изобретение RU2346313C2

Изобретение относится к физической оптике, в частности к способам формирования пространственной структуры пучка лучей, и предназначено для создания угла расходимости требуемой величины.

Известен способ формирования угла расходимости /1/ с помощью многогранных эталонных, сменных призм, оптически связанных с двумя автоколлиматорами. Взаимное расположение автоколлиматоров (угол наклона друг другу) определяется углом между отражающими гранями эталонных призм. Недостаток такого способа состоит в том, что он не рассчитан на формирование углов расходимости световых пучков, поскольку в нем отсутствуют параметры светового пучка - радиус кривизны фронта и уровень фронта.

Наиболее близким к заявленному является способ формирования угла расходимости пучка лучей с огибающей произвольной формы /2/ путем изменения уровня фронта перемещением компонентов панкратической системы при неизменном радиусе кривизны до величины, соответствующей заданному углу расходимости, согласно соотношению Δ=R(1-cosθ/2), где Δ - уровень фронта, R - радиус кривизны фронта, θ - угол расходимости. Недостаток способа состоит в том, что он не содержит эталонных призм и связанных с ними автоколлиматоров, что не позволяет формировать углы, используемые в процессе сличения с неизвестными угловыми мерами таких механических инструментов, как угломеры, угольники, транспортиры и т.д.

С целью устранения указанного недостатка и расширения функциональных возможностей предлагается величину угла θ преобразовать в пропорциональный ей управляющий сигнал, которым воздействуют на устройство, содержащее две отражающие поверхности, оптически связанные с автоколлиматорами, расположенными под углом γ друг к другу, до тех пор, пока угол γ достигнет требуемого значения γ=к·θ, где к - дробное или целое число.

На чертежах представлены:

фиг.1 - схема формирования угла световых пучков;

фиг.2 - схема формирования плоского угла - радиана;

фиг.3 - схема формирования угла в заявленном способе.

На фиг.1 представлена схема формирования угла расходимости светового пучка путем воздействия на параметры пучка - радиус кривизны фронта R и уровень фронта Δ (диаметр пучка d). Сущность формирования сводится к следующему. В начальном положении из источника излучения I, например коллиматора, выходит параллельный пучок диаметром d с плоским волновым фронтом, радиус кривизны которого R бесконечен, и уровню фронта Δ, равным нулю. Сначала этот пучок направляется в устройство управления диаметром пучка d (уровнем фронта Δ) - панкратическую систему. Далее пучок проходит через телескопическую систему 3, управляющую радиусом кривизны фронта R путем перемещения подвижного компонента этой системы. При перемещении подвижных компонентов панкратической системы 2 формируют на некотором расстоянии L требуемый диаметр пучка d (и соответствующий уровень фронта Δ). При перемещении подвижного компонента телескопической системы 3 изменяют в этом же месте кривизну волнового фронта от начального значения, равного нулю, до некоторой требуемой величины R. Результатом такого воздействия является то, что на произвольном расстоянии L формируется световой плоский угол θ требуемой величины в соответствии с соотношением Δ=R(1-cosθ/2). Недостаток такого способа связан с тем, что диапазон формируемых углов θ ограничен параметрами светового пучка: диаметром d и радиусом кривизны R, что не позволяет формировать углы для поверки таких механических инструментов как угломеры, транспортиры, угольники и т.д.

На фиг.2 представлена схема формирования плоского угла (радиана) с помощью установки, содержащей сменную многогранную эталонную призму 1 с отражающими поверхностями - гранями. Каждая из граней оптически связана со своим автоколлиматором 2. Угол между гранями определяет взаимный наклон друг другу каждого на двух автоколлиматоров на угол γ. Угол между гранями может меняться либо дискретно - с помощью сменных призм, либо непрерывно - с помощью оптических зеркал с переменным углом между ними. Два автоколлиматора формируют угол γ между двумя направлениями, определяемыми оптическими осями автоколлиматоров. Недостаток такого способа связан с тем, что он не может формировать угол расходимости светового пучка, поскольку не содержит параметров светового пучка - радиуса кривизны фронта и уровня фронта.

С целью устранения этого недостатка и расширения функциональных возможностей предлагается способ формирования угла по фиг.3. Величина угла θ, формируемая с помощью оптических систем 1, 2, 3, выводится наружу путем отражения пучка лучей от светоделительной пластины 4. Выведенный наружу угол θ служит для поверки угла расходимости световых пучков. Одновременно, пучок лучей проходит через пластину 4 в устройство 5, где величина угла θ преобразуется в пропорциональную величину управляющего сигнала (электрического, пневматического и т.д.), которым воздействуют на устройство 6. Это устройство содержит две отражающие поверхности (сменные призмы, зеркала), оптически связанные с автоколлиматорами 7, наклоненными друг другу на угол γ. Управляющим сигналом воздействуют на устройство о до тех пор, пока угол γ достигнет требуемого значения γ=кθ, где к - дробное или целое число. Воздействие заключается либо в смене эталонных призм, либо в изменении угла между отражающими поверхностями зеркал. Коэффициент ″к″ является согласующей величиной между θ и γ: для этого устройство 6 производит преобразование задающего угла θ в исполнительный γ либо с увеличением (к - целое число), либо с уменьшением (к - дробное число), либо в случае равенства углов γ=θ (к=1). Следовательно, способ по фиг.3 позволяет в соответствии с величиной задающего угла θ формировать исполнительный угол γ требуемой величины.

Таким образом, преимущество предлагаемого способа перед прототипом заключается в том, что помимо формирования углов световых лучков он позволяет формировать углы для поверки механических инструментов (угломеров, угольников, транспортиров и т.д.). Это позволяет расширить функциональные возможности способа и создает предпосылки для положительного экономического эффекта.

Источники информации

1. Бурдун Г.Д. Справочник по международной системе единиц. - М., Издательство стандартов, 1972, с.77.

2. А.с. СССР №905792. Славнов С.Г. Способ формирования угла расходимости. Б.И. №6, 1982.

Похожие патенты RU2346313C2

название год авторы номер документа
Способ формирования угла расходимости 1979
  • Славнов Сергей Гаврилович
SU905792A1
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ УГЛА РАСХОДИМОСТИ СВЕТОВОГО ПУЧКА 2005
  • Славнов Сергей Гаврилович
  • Жевлаков Александр Павлович
  • Пелипенко Владимир Иванович
  • Славнов Сергей Сергеевич
  • Славнов Дмитрий Сергеевич
RU2305255C2
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ УГЛА РАСХОДИМОСТИ КОЛЛИМИРОВАННОГО ПУЧКА ЛУЧЕЙ 1994
  • Славнов С.Г.
RU2086945C1
ОТРАЖАТЕЛЬ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО АВТОКОЛЛИМАЦИОННОГО УГЛОМЕРА 1991
  • Коняхин Игорь Алексеевич[Ru]
  • Моллов Георги Стоянов[Bg]
  • Панков Эрнст Дмитриевич[Ru]
RU2054621C1
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ АВТОГЕНЕРАТОР 1998
  • Бурков В.Д.
  • Гориш А.В.
  • Егоров Ф.А.
  • Коптев Ю.Н.
  • Кузнецова В.И.
  • Малков Я.В.
  • Потапов В.Т.
RU2169904C2
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ЛАЗЕРОВ 2008
  • Батюшков Валентин Вениаминович
  • Васильева Ирина Владимировна
  • Красковский Андрей Сергеевич
  • Литвяков Сергей Борисович
  • Покрышкин Владимир Иванович
  • Руховец Владимир Васильевич
  • Титовец Сергей Николаевич
RU2390811C1
ОПТИЧЕСКАЯ СКАНИРУЮЩАЯ СИСТЕМА 2009
  • Батюшков Валентин Вениаминович
  • Борисов Виктор Викторович
  • Васильева Ирина Владимировна
  • Войцехович Артур Альбертович
  • Кирилин Владимир Иванович
  • Кухта Игорь Владимирович
  • Руховец Владимир Васильевич
RU2422864C1
СВЕТОВАЯ ПАНЕЛЬ С ТОРЦЕВЫМ ВВОДОМ ИЗЛУЧЕНИЯ (ВАРИАНТЫ) 2010
  • Герасев Виктор Федорович
  • Семененко Александр Васильевич
  • Сигалаев Сергей Константинович
  • Алексахин Алексей Николаевич
  • Проценко Игорь Викторович
RU2442229C1
СПОСОБ РАДИОСВЯЗИ 1992
  • Андреев В.Д.
  • Беляцкий А.И.
  • Колчанов В.С.
  • Нилов Г.А.
  • Орлов А.П.
  • Солодянкин Ю.И.
  • Тимофеев Е.А.
  • Фролуков Ю.С.
  • Швагждис Г.А.
RU2042273C1
СУММАТОР ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 2020
  • Сизов Олег Витальевич
  • Григорьев Алексей Владимирович
  • Чистяков Сергей Олегович
  • Бажанова Людмила Юрьевна
  • Палашов Виталий Николаевич
RU2761127C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 346 313 C2

Реферат патента 2009 года СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ УГЛА РАСХОДИМОСТИ СВЕТОВОГО ПУЧКА

Изобретение относится к физической оптике, в частности к способам формирования пространственной структуры пучка лучей. Способ заключается в формировании угла расходимости путем изменения уровня фронта перемещением компонентов панкратической системы при неизменном радиусе кривизны до величины, соответствующей заданному углу расходимости, согласно соотношению Δ=R(1-cosθ/2), где Δ - уровень фронта, R - радиус кривизны фронта, θ - угол расходимости. При этом величину угла θ преобразуют в пропорциональный ей управляющий сигнал, которым воздействуют на устройство, содержащее две отражающие поверхности, оптически связанные с автоколлиматорами, распложенными под углом γ друг к другу до тех пор, пока угол γ достигнет требуемого значения γ=к·θ, где к - дробное или целое число. 3 ил.

Формула изобретения RU 2 346 313 C2

Способ формирования угла расходимости путем изменения уровня фронта перемещением компонентов панкратической системы при неизменном радиусе кривизны до величины, соответствующей заданному углу расходимости, согласно соотношению Δ=R(1-cosθ/2), где Δ - уровень фронта, R - радиус кривизны фронта, θ - угол расходимости, отличающийся тем, что величину угла θ преобразуют в пропорциональный ей управляющий сигнал, которым воздействуют на устройство, содержащее две отражающие поверхности, оптически связанные с автоколлиматорами, расположенными под углом γ друг к другу, до тех пор, пока угол γ достигнет требуемого значения γ=к·θ, где к - дробное или целое число.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2009 года RU2346313C2

Способ формирования угла расходимости 1979
  • Славнов Сергей Гаврилович
SU905792A1
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДИМОСТЬЮ И ВОЛНОВЫМ ФРОНТОМ КОГЕРЕНТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В КВАНТОВЫХ УСИЛИТЕЛЯХ 1991
  • Смирнов В.С.
  • Мальцев А.Г.
  • Мальцев И.А.
RU2069925C1
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДИМОСТИ ЛУЧА ОПТИЧЕСКОГО КВАНТОВОГО ГЕНЕРАТОРА 0
  • С. Е. Пол Ков
SU393789A1

RU 2 346 313 C2

Авторы

Славнов Сергей Гаврилович

Жевлаков Александр Павлович

Славнов Дмитрий Сергеевич

Славнов Сергей Сергеевич

Даты

2009-02-10Публикация

2007-03-06Подача