(54) ОПТИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЬ
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ОПТИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЬ | 1998 |
|
RU2148851C1 |
МАГНИТООПТИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЬ | 2002 |
|
RU2234114C1 |
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОЛНОСТЬЮ ОПТИЧЕСКИЙ ЛОГИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ | 2021 |
|
RU2756257C1 |
ОПТИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЬ | 1998 |
|
RU2136031C1 |
ОПТИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЬ | 1998 |
|
RU2138838C1 |
ОПТИЧЕСКОЕ НЕВЗАИМНОЕ УСТРОЙСТВО | 2007 |
|
RU2359300C1 |
АКУСТООПТИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЬ | 1998 |
|
RU2140096C1 |
Способ исследования термических напряжений, возникающих в твердом материальном теле, поляризационно-оптическим методом на модели из пьезооптического материала при воздействии на нее локального теплового потока с определением теоретического коэффициента концентрации термических напряжений | 2015 |
|
RU2621458C1 |
Способ исследования напряжений и деформаций твердого материального тела поляризационно-оптическим методом на модели из пьезооптического материала при воздействии на нее локального теплового потока | 2015 |
|
RU2610219C1 |
Декоративный светильник | 1990 |
|
SU1742579A1 |
Изобретение относится к оптической технике и может быть использовано как элемент оптической развязки и как элемент оптической логики. Известны оптические вентили, использующие поляроидные планки |3- Они работают следующим образом. Свет источника пропускают через поляроидную планку и принимают через другую поляро ионую планку с такой же поляризацией. Если на приемную планку попадает свет источника, имеющего другую поляризацию, то свет через нее не проходит, или если этот же приемник освещать первым источником, но с другой стороны, то при поляризации в 45 свет через приемную планку также не прохогшт. Такие оптические вентили используют, например, для уменьшения в ночное бремя ослепления водителей автомобилей светом встреч ных мащин, в оптической логике и в системах управления. Основным недостатком таких оптических вентилей является малый коэффициент передачи - через поляроидную планку может пройти только та часть энергии излучаемого им света, которая имеет угол поляризации, равный углу поляризации пол5фоигшой планки. Кроме того, прозрачность пол5фоидной планки мала, и часть энергии света, имеющая требуемую поляризацию, поглощается в толще поляроидной планки. Наиболее близким по техническому решению к предлагаемому оптическому вентилю является концентратор лучистой энергии {2}. Этот концентратор лучистой энергии содержит ряд последовательно расположенных конусов из оптически прозрачного материала и способен концентрировать лучистую Энергию за счет уменьшения поперечного сечения световода и использования явления полного внутреннего отражения. Однако этот концентратор не имеет вентильных свойств и поэтому не может быть использован как оптический вентиль для развязки в оптических устройствах
Авторы
Даты
1979-11-25—Публикация
1978-03-27—Подача