Фиг.2
Изобретение относится к оптическо связи, в частности к устройствам спектральной селекции каналов,
Целью изобретения является увели- чение числа оптических каналов с заданной последовательностью по длинам волн.
На фиг. 1 представлена схема предлагаемого устройства на фиг. 2 - конструкция уэла регулировки угла развода и поворота Фильтров.
Устройство содержит первый 1 и второй 2 интерференционные Фильтры и узел 3 регулировки угла развода и поворота фильтров.
Фильтр 1 жестко закреплен на поворотном столике 4 с винтом 5 регулировки угла поворота. Фильтр 2 закреплен в держателе 6,.который име- ет общую ось вращения со столиком 4 и может быть повернут относительно него ,(и Фильтра 1) вращением винта 7 регулировки разводе. Торец винта 7 пружиной 8 прижимается к опоре 9, жестко связанной со столиком 4.
Устройство работает следующим образом.
Излучение, содержащее ряд уплотнённых по длинам волн каналов Л - Лп падает на поверхность первого интерференционного Фильтра 1 под углом о( Фильтром J при данном угле падения пропускается спектральная полоса, соответствующая первому каналуД , а отражаются все компоненты спектра. Отраженное излучение падает на второй интерференционный Фильтр 2, который при угле падения я пропускает излучение второго канала Дг. Осталъ- ные компоненты спектра от Фильтра 2 отражаются и падают снова на Фильтр 1, но под иным углом т $Ј ol, которому соответствует полоса пропускания для третьего канала Д3. Подоб- ным образом при угле падения cf вторым фильтром 2 выделяется канал Д4, а первым фильтром 1 при угле падения t б4- канал А5. Отраженное под углом излучение содержит спектралные компоненты остальных каналов /{- . Узлом 3 развода и поворота Фильтров осуществляется установка требуемых углов падения излучения на поверхности Фильтров и количества выделяемых каналов путем поворота системы вокруг оси 0 и изменения угла развода Фильтров в .
П р и м е р. В предлагаемой конструкции устройства применены два интерференционных фильтра с максимальными пропускаемостями 85% при Л9 850 нм и Д„ 817 нм, а полосы их пропускания имеют гауссовский профиль с полушириной 5 нм. Угол падения о/ равен 25 °, а угол развода Э -равен 10° . Так ая система обеспечивает разделения каналов, параметры которых (длина волны А затухание канала А и переходное межканальное затухание В) приведены в таблице.
Формула изобретения
Устройство спектрального уплотнения и разделения оптических каналов, включающее узкополосный интерФерен- ционный фильтр, установленный с возможностью поворота относительно оси, перпендикулярной к оптической оси устройства, отличаю п ееся тем, что, с целью увеличения числа оптических каналов с заданной последовательностью по длинам волн, в устройство дополнительно введен второй узкополосный интерференционный Фильтр установленный с возможностью независимого поворота относительно оси вращения первого Фильтра, причем угол & между Фильтрами 0 .
Л|-гЛп
AI
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ГАЗОВ И КОНЦЕНТРАЦИЙ ГАЗОВ И СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ГАЗОВ И КОНЦЕНТРАЦИЙ ГАЗОВ | 2017 |
|
RU2715368C1 |
МЕТОД И УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ ФАЗОВЫХ МИКРООБЪЕКТОВ В ПРОИЗВОЛЬНЫХ УЗКИХ СПЕКТРАЛЬНЫХ ИНТЕРВАЛАХ | 2016 |
|
RU2626061C1 |
Способ контроля углового положения объектов | 1989 |
|
SU1779915A1 |
СПЕКТРОМЕТР | 1994 |
|
RU2105272C1 |
Отражающий интерференционный светофильтр | 1985 |
|
SU1682950A1 |
МОДЕЛЬ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ АЭРОДРОМА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПОСАДКЕ | 1992 |
|
RU2042981C1 |
ПЛАМЕННО-ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТОР ДЛЯ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ | 2000 |
|
RU2176391C1 |
ГОЛОГРАММНЫЙ ФИЛЬТР (ВАРИАНТЫ) | 2008 |
|
RU2376617C2 |
СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ВЫХЛОПНЫХ ПРОДУКТОВ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ В АТМОСФЕРЕ | 2008 |
|
RU2405207C2 |
ДЕТЕКТИРОВАНИЕ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОЙ КАРТИНЫ В ПАДАЮЩЕМ РЕНТГЕНОВСКОМ ИЗЛУЧЕНИИ ПРИ ФАЗОВО-КОНТРАСТНОЙ И/ИЛИ ТЕМНОПОЛЬНОЙ РЕНТГЕНОВСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ | 2018 |
|
RU2721153C1 |
Изобретение относится к метеорологическим приборам и может использоваться для определения оптической плотности атмосферы и метеорологической дальности видимости. Оно позволяет повысить точность измерений. Источники 1 модулированного излучения формируют световой поток, который распространяется в пространстве, ограниченном двумя коническими поверхностями. Рассеивающий объем нефелометра формируется пересечением этого конического потока и полем зрения приемника 2, образованным коническим тубусом 7 и коническим затенителем 8. 1 ил.
Фиг. 1
СПОСОБ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ НЕФТИ, СОДЕРЖАЩЕЙ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРИМЕСИ, И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2013 |
|
RU2560470C2 |
Очаг для массовой варки пищи, выпечки хлеба и кипячения воды | 1921 |
|
SU4A1 |
Ishikawa S., Takanashi К., Doi К | |||
Приспособление для точного наложения листов бумаги при снятии оттисков | 1922 |
|
SU6A1 |
Conf ..Opt | |||
„Commun | |||
York, 1980, p | |||
РАССЕИВАЮЩИЙ ТОПЛИВО МЕХАНИЗМ | 1920 |
|
SU298A1 |
Авторы
Даты
1990-06-07—Публикация
1987-10-05—Подача