Изобретение относится к области оптического приборостроения и может быть использовано в геодезии, машиностроении, приборостроении, медицине, спорте и других областях науки и техники, где возникает необходимость создания квазипараллельных лазерных пучков, которые на определенных длинах трасс измерений и рабочих зон осуществляют взаимодействие лазерного излучения с различными средами.
Известно устройство для контроля отклонений положения объектов от прямолинейности, содержащее лазер, коллимирующее устройство в виде телескопической системы, фотоэлектрический анализатор, блоки обработки, регистратор и сканатор, установленный на оптической оси между объективом и фокальной плоскостью [1].
Недостатком этого устройства является неравноточность геодезических измерений на измеряемых трассах и появление дополнительных погрешностей (в различных лазерных технологиях) в связи с изменением диаметра лазерного пучка (dП) при свободном его распространении на измеряемых трассах и рабочих зонах.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является устройство для измерения поперечных смещений, в котором для коллимации лазерного излучения используется телескопическая система с возможностью производить фокусировку лазерного излучения путем смещения окуляра в сторону объектива на величину, соответствующую минимальному размеру диаметра лазерного пучка (dП) в определенных сечениях измеряемых трасс.
Устройство содержит последовательно расположенные лазер, формирователь лазерного пучка в виде телескопической системы и анализатор смещений. После формирователя пучка введен оптический мостик, состоящий из последовательно расположенных светоделительного элемента, отражателя и полупрозрачного элемента [2].
К недостаткам этого устройства следует отнести отсутствие возможности выбора оптимального увеличения Гтс телескопической системы, определяющего величину диаметра пучка на выходе телескопической системы (dтc). Эмпирические подходы к выбору оптимального значения dтc не приводят к формированию квазипараллельного пучка на трассах, что способствует неравноточности измерений на трассах.
Целью изобретения является повышение точности работы устройства на основе сформированного им квазипараллельного пучка, имеющего в начале, и концах трассы, и рабочих зонах одинаковые диаметры по определенному энергетическому уровню.
Указанная цель достигается тем, что оптическое устройство для формирования лазерного излучения в виде квазипараллельного пучка, содержащее последовательно и соосно установленные лазер, первую положительную или отрицательную линзу, работающие в качестве окуляра и, вторую - положительную оптическую систему - (объектив), составляющие совместно телескопическую систему. При этом оптическая система (объектив) выполнена в виде двух положительных линз, установленных вплотную друг к другу, причем передняя фокальная плоскость первой линзы объектива совпадает с исходной перетяжкой формируемого лазерного пучка, а задняя фокальная плоскость второй линзы - с перетяжкой сформированного лазерного пучка в середине трассы. Кроме того, на месте двух линз может быть установлена одна линза с фокусным расстоянием
где f1 - переднее фокусное расстояние первой линзы, a - заднее фокусное расстояние второй линзы.
Сущность изобретения поясняется чертежами, на которых на фиг.1 приведена принципиальная схема оптического устройства для формирования лазерного излучения в виде квазипараллельного пучка с двумя линзами, а на фиг.2 - с одной плоской положительной линзой.
На чертежах показаны: лазер 1, установленный на станине 2 совместно с телескопической системой 3, включающей объектив, выполненный в виде блока из двух (ЛА; ЛБ) или одной (ЛВ) плоских положительных линз 4, укрепляемых в ложементе (на чертеже не показан), окуляр 5 и место перетяжек пучка 6 и 7, переднее фокусное расстояние - f1, фокусное расстояние - f′2, которое равно половине длины трассы или рабочей зоны L. Место перетяжки 6 или 7 определяют путем оценки величины расходимости лазерного пучка в любом его сечении при совпадении которого с перетяжкой 6 или 7 расходимость лазерного пучка ψлп не превысит дифракционную расходимость лазерного пучка:
где λ - длина волны лазерного излучения,
ωп - диаметр лазерного пучка на энергетическом уровне 1/е2.
Согласно волновому подходу диаметр лазерного пучка на энергетическом уровне ωп равен диаметру перетяжки 6 лазерного пучка, под которым понимается минимальное сечение лазерного излучения, волновой фронт которого плоский. Такой перетяжкой 6 можно считать лазерное излучение на выходе плоского зеркала твердотельного, газового или полупроводникового лазера. При этом последний тип лазера может быть выполнен в виде лазерного блока, в который встроена миниатюрная телескопическая оптическая система, на выходе которой может быть сформирована перетяжка лазерного пучка.
Наличие перетяжки определяют условием 2,44·λ/ωол=Ψлп.
Это уравнение соответствует линиям волнового фронта. Линзы 4 (блок ЛА; ЛБ) установлены таким образом, чтобы переднее фокусное расстояние f1 линзы ЛА совпадало с перетяжкой 6, а фокусное расстояние f2 линзы ЛБ было равно половине длины трассы или рабочей зоны L (перетяжка 7).
Работает устройство следующим образом.
Излучение лазера 1, сформированное в виде перетяжки 6, образованной после фокусировки линзой окуляра 5, распространяется под влиянием дифракции в виде расходящегося пучка, достигая размера на одной из линз 4 (например, ЛА) размеров где Doпт - диаметр пучка на линзах 4 (ЛА; ЛБ и ЛВ). Диаметр пучка (Doпт) после прохождения линз 4, например (ЛА; ЛБ или ЛВ), не меняется, а волновой фазовый фронт становится плоским. Пройдя через линзу 4 (ЛБ), волновой фазовый фронт становится вогнутым и формирует перетяжку 7 на середине расстояния L. Описанный процесс не изменится при замене линз 4 (блока ЛА и ЛБ) одной линзой 4 (ЛВ) с фокусным расстоянием f3
которое соответствует определению суммарной оптической силе двух совмещенных линз (блока ЛА и ЛБ). При изменении длины трассы измерений L в ложемент объектива (на чертежах не показан) вставляются линзы 4 [блок линз (ЛА и ЛБ) или линза ЛВ] из кассетного набора с фокусными расстояниями, радиусами кривизны и диаметрами, соответствующими заданной длине трассы измерений.
Источники информации
1. Авторское свидетельство СССР №742708, М.кл. G01C 1/00 от 15.09.77 г.
2. Авторское свидетельство СССР №781567, М.кл. G01C 1/00 от 18.12.87 г. (прототип).
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК СВЕТОРАССЕЯНИЯ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ | 2007 |
|
RU2329475C1 |
СПОСОБ ИЗМЕНЕНИЯ ДЛИНЫ ФОКУСИРОВКИ БЕССЕЛЕВА ПУЧКА 0-ГО ПОРЯДКА | 2019 |
|
RU2721085C1 |
ЛИНЕЙКА ЛАЗЕРНЫХ ДИОДОВ | 1999 |
|
RU2166822C2 |
СПОСОБ ИЗМЕНЕНИЯ ДИАМЕТРА ПЕРЕТЯЖКИ ВЫХОДНОГО ЛАЗЕРНОГО ПУЧКА НА ФИКСИРОВАННОМ РАССТОЯНИИ ОТ ЛАЗЕРА | 2012 |
|
RU2488861C1 |
ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА | 2013 |
|
RU2543667C1 |
ЛАЗЕРНАЯ ПРОЕКЦИОННАЯ СИСТЕМА ОТОБРАЖЕНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ (ВАРИАНТЫ) | 1995 |
|
RU2104617C1 |
УСТАНОВКА ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ КОЛЬЦЕВЫМ ПУЧКОМ | 1990 |
|
RU2068328C1 |
ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ СФОКУСИРОВАННОГО ЛАЗЕРНОГО ПУЧКА | 2008 |
|
RU2474795C2 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛАЗЕРНОГО ПУЧКА | 1994 |
|
RU2083039C1 |
Оптическая система дистанционной передачи энергии на базе мощных волоконных лазеров | 2021 |
|
RU2788422C1 |
Изобретение относится к области оптического приборостроения и может быть использовано в геодезии, машиностроении, приборостроении, медицине, спорте и других областях науки и техники, где возникает необходимость создания квазипараллельных пучков, которые на определенных длинах измеряемых трасс и рабочих зон осуществляют взаимодействие лазерного излучения с различными средами. Техническим результатом изобретения является повышение точности работы устройства на основе сформированного им квазипараллельного пучка, имеющего в начале и конце трассы и рабочих зонах одинаковые диаметры по определенному энергетическому уровню. Предлагаемое оптическое устройство для формирования лазерного излучения в виде квазипараллельного пучка содержит лазер, установленный последовательно и соосно с телескопической системой, включающей окуляр и объектив, выполненный в виде двух положительных линз, укрепленных вплотную друг к другу, при этом передняя фокальная плоскость первой линзы совпадает с перетяжкой формируемого лазерного пучка, а задняя фокальная плоскость второй положительной линзы совпадает с перетяжкой сформированного лазерного пучка в середине трассы. Объектив телескопической системы может быть выполнен в виде одной линзы с фокусным расстоянием
где f1 - переднее фокусное расстояние, f2 - фокусное расстояние, равное половине длины трассы или рабочей зоны L, а сам объектив в обоих вариантах выполнен с возможностью замены при изменении трассы измерений. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 2 ил.
1. Оптическое устройство для формирования лазерного излучения в виде квазипараллельного пучка, содержащее лазер, установленный последовательно и соосно с телескопической системой, включающей окуляр и объектив, отличающееся тем, что объектив выполнен в виде двух положительных линз, укрепленных вплотную друг к другу, при этом передняя фокальная плоскость первой линзы совпадает с перетяжкой формируемого лазерного пучка, а задняя фокальная плоскость второй положительной линзы совпадает с перетяжкой сформированного лазерного пучка в середине трассы.
2. Оптическое устройство для формирования лазерного излучения в виде квазипараллельного пучка по п.1, отличающееся тем, что объектив телескопической системы выполнен съемным с возможностью замены.
3. Оптическое устройство для формирования лазерного излучения в виде квазипараллельного пучка, содержащее лазер, установленный последовательно и соосно с телескопической системой, включающей окуляр и объектив, отличающееся тем, что объектив выполнен в виде одной положительной линзы с фокусным расстоянием
где f1 - переднее фокусное расстояние;
- фокусное расстояние, равное половине длины трассы измерений или рабочей зоны l.
Зажим для укрепления электрических проводов воздушных линий передачи на штыревых изоляторах | 1929 |
|
SU20180A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ УДАЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ С ПЕРЕМЕННЫМ УВЕЛИЧЕНИЕМ (ВАРИАНТЫ) | 1998 |
|
RU2148848C1 |
ОПТИЧЕСКИЙ ВИЗИР | 1993 |
|
RU2037131C1 |
СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ КОФЕИНА ИЗ ЧАЙНЫХ ОТХОДОВ И ЧАЯ | 1944 |
|
SU64760A1 |
US 4726670 A, 23.02.1988. |
Авторы
Даты
2010-06-27—Публикация
2007-08-09—Подача