РЬобретение относится к области спектрального приборостроения и может быть применено в спектроскопии комбинационного рассеяния света.
В известных оптических системах для многократного отраже}1ия луч, вошедший в систему, после ряда отражений выходит из нее. Поэтому в случае использования таких систем в качестве кювет при снятии спектров комбинационного рассеяния света коэффициент использования энергии возбуждаюшего света оказывается малым.
В предложеппой оптической системе параллельный пучок световых лучей, входящий в систему параллельно ее оптической оси, нолностыо ноглоп,ается вендеством, заполпяющим систему. Коэффициент использования энергии возбуждаюшего света в этом случае значительно выше и обеспечивается тем, что обе отражающие поверхности, образующие оптнческую систему, имеют общий фокус, лежапц1й па оптической оси системы, и расположены по одну сторону от фокуса п оптической оси.
Па фиг. 1 показан ход световых лучей в системе; па фиг. 2 - форма кюветы.
правлении фокуса F, попадает на зеркальную поверхность 4, от которой отражается в направлении, параллельном оптической оси XX, спова попадает на зеркальную новерхность 3, ближе к оптической оси, чем в первый раз и т. д. Процесс отражения от поверхностей 3 и 4 многократно повторяется, при этом пучок лучей постепенно приближается к оптической оси системы, а его поперечное сечение уменьшается.
При хорошей параллельности лучей в падающем пучке, большом радиусе кривизны зеркал и небольших размерах зеркал последние иметь сферические поверхности.
При возрастающей расходимости лучей пучка, а также уменьшении радиуса кривизны и/или увеличеиии расстояния от оптической оси до пучка лучей преимущество будет за зеркалами, имеющими форму параболы хотя бы в сечении, проходящем через оптическую ось и центральный луч пучка. Общий фокус в этом случае выглядит как фокусная линия.
Кювета (см. фиг. 2) имеет три плоские стенки 5, и 7 (нричем стенка 6 с зеркальным иокрытнем) и две изогнутые зеркальные стенки 8 н 9 (проходящие параллельно плоскости чертежа плоские стенки кюветы не показаны) . f. «iii .4;- . . 4.-
торому она расположена перпендикулярно, а стенка 7 - окном для выхода возбуждения рассеянного света.
Предмет изобретения
1, Оптическая система для многократного отражения параллельного пучка световых лучей, входящего в систему параллельно ее оптической оси, содержащая две отражающие поверхности разного радиуса с одинаково направленной кривизной, отличающаяся тем.
. .Mi:
..,; ..; . .-, ч .,%
295033
что, с целью достил ения полного поглощения светового пучка в среде, заполняющей систему, обе отражающие поверхности имеют общий фокус, расположенный на оптической
оси, и помещены по одну сторону от фокуса и оптической оси.
2. Оптическая система по п. 1, отличающаяся тем, что, отражающие поверхности, по крайней мере, в сечении, проходящем через
оптическую ось и центральный луч пучка света, имеют форму параболы.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
МНОГОХОДОВАЯ ФОКУСИРУЮЩАЯ СИСТЕМА И СПОСОБ ФОКУСИРОВКИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ МНОГОКРАТНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ ЛАЗЕРНОГО ПУЧКА ЧЕРЕЗ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ | 2012 |
|
RU2523735C2 |
МНОГОХОДОВАЯ ЗЕРКАЛЬНАЯ СИСТЕМА ВЫСОКОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ | 1990 |
|
RU2025750C1 |
ФОКУСИРУЮЩАЯ РЕЗОНАТОРНАЯ СИСТЕМА | 2020 |
|
RU2737345C1 |
Прожектор | 1985 |
|
SU1310576A1 |
СМЕШИВАЮЩАЯ ЦВЕТА СОБИРАЮЩАЯ ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | 2011 |
|
RU2592720C2 |
Оптическая система многократного отражения | 1967 |
|
SU826257A1 |
УСТРОЙСТВО ЮСТИРОВКИ ДВУХЗЕРКАЛЬНОЙ ЦЕНТРИРОВАННОЙ ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ | 2011 |
|
RU2467286C1 |
Оптическая система дистанционной передачи энергии на базе мощных волоконных лазеров | 2021 |
|
RU2788422C1 |
Оптическая система формирования и наведения пучка лазерного излучения | 2022 |
|
RU2790198C1 |
Фотоэлектрическое приемное устройство астрометрического инструмента | 1990 |
|
SU1775605A1 |
U.
Даты
1971-01-01—Публикация