Световой луч от источника (ни чер теже не показан) направляется плоски зеркалом 1, которое смонтировано на основании 3 сканирующего устройства, на сферическое зеркало 2, которое в свою очередь изменяет направление лу ча для сканирования изображенного светового пятна по всей Локальной плоскости FF, которая расположена перпендикулярно плоскости чертежа. Центр кривизны сферического зеркала находится в точке В на той же самой оси, что и центр вращающегося зеркала 1 и имеет радиус кривизны, равный R. Сферическое зеркало 2 является причиной того, что искривленное сканирующее поле, изображаемое в фокаль koM круге, отражается и отображается в плоскости FF. Радиус кривизны К выбирается, исходя из других парамет ров системы с тем, чтобы в плоскости FF, в которой образуются все изобра жения с существенно ограниченной ди фракцией, BJ.jpабатывалось плоское поле. Соотношение между параметрами системы, которые должны поддерживать ся, определяется нижеследующим равен ством: dX2|-.,o)(.-lo), где d - обратное фокусное расстояние между фокальной плоскостью FF и некривленной поверхностью зеркала 2, г - радиус кривизны фокальной по верхности и расстояние от точки пересечения оптической оси с центром вращения зеркала1 до поверхности зеркала 2, взятое по оси ОА. Ось сканирования плоского зеркала 1 смещена от оси 0А на угол i, что обеспечивается смещением зеркала 1 на угол сХ. от оптической оси ОА 90 которая перпендикулярна оси ОА.Поэто му угол р) равен 2cL Эта операция смещения оси сканирующего зеркала 10 обеспечивает то, что достигается рас положением среды, которая должна быть подвергнута сканированию, в плоскости FF без какого-либо пересечения с лучом. Сканируемое световое пятно в плоскости FF проходит плоскость по изогнутому следу. Такой след нежелателен для растрового сканирования. . Желаемым следом является линейная линия сканирования. Изогнутый след линеаризируетей путем смещения оси вращения сканирующего зеркала 1 на угол в от стандартной оси вращения. расположенной в плоскости зеркала 1 Вал 4 представляет средство для вргидения зеркала 1 вокруг оси, расположенной в плоскости зеркала 1. Однако в данном случае зеркало 1 вращается около скорректированной оси посредством вала 5, который смещен от плоскости зеркала 1 на угол в Сочетание поворота зеркала 1 с угловым смещением вращения зеркала 1, обеспечивает нутацию зеркала 1, которая приводит к получению желаемой линейной линии сканирования в плоскости . Данную сканирующую систему можно использовать как в режиме записи, так и в режиме считывания. . Формула изобретения 1. Оптическая сканирующая система, содержащая источник излучения, установленный с возможностью вращения, плоский отрс1жатель и сферическое зеркало, о тл и чаюЩ:аяс я тем, что, с целью исправления кривизны фокальной поверхности, отргикающая поверхность плоского отражателя расположена под углом .ot, отличным от 90° к оптической оси сферического зеркала, при этом ось вращения плоского отражателя составляет с отражающей поверхностью плоского отражателя угол, меньший угла оС. 2. Система по п.1, отличающая с я тем,что соотношение между радиусом г кривизны фокальной поверхности, которая пересекается световым пучком, направленным от плоского отражателя, и радиусом R сферического зеркала определяется уравнением .,o)(r-t4 где d - обратное фокусное расстояние 1№жду фокальной плоскостью и отражающей поверхностью сферического зеркала; й расстояние между точкой пересечения сферической поверхности зеркала с его оптической осью и точкой пересечения плоской отражающей поверхности с вышеуказанной осью. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1. Катыс Г.П. Информационные сканирующие системы, М., Машиностроение, 1965, с.108-115. 2. Патент CCJA 9 3469030, кл.178-7.6, 1969.
k«
N 1-
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СКАНИРУЮЩАЯ СИСТЕМА | 1994 |
|
RU2097813C1 |
ОПТИЧЕСКАЯ СКАНИРУЮЩАЯ СИСТЕМА ТЕПЛОВИЗОРА | 1994 |
|
RU2079157C1 |
Устройство для контроля линейных размеров | 1983 |
|
SU1142732A1 |
Голографическое сканирующее устройство (его варианты) | 1983 |
|
SU1179255A1 |
ЛАЗЕРНОЕ СКАНИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО | 1989 |
|
RU2027203C1 |
Устройство для измерения искривления скважины | 1987 |
|
SU1456548A1 |
Автоколлиматор | 1980 |
|
SU1076861A1 |
Способ измерения толщины стенки прозрачных труб и устройство для его осуществления | 1988 |
|
SU1522029A1 |
Оптическая система дистанционной передачи энергии на базе мощных волоконных лазеров | 2021 |
|
RU2788422C1 |
УГЛОВОЙ СЕЛЕКТОР | 1992 |
|
RU2022434C1 |
Авторы
Даты
1979-04-15—Публикация
1975-12-03—Подача