Оптическое устройство параллельного сканирования
Использование: в оптическом приборостроении. Сущность изобретения: оптическое устройство параллельного сканирования содержит первое и второе зеркала, выполненные с криволинейными отражающими поверхностями, генератор развертки, источник света, круглую пьезопластину, жестко закрепленную в корпусе, на одну сторону которой нанесен управляющий электрод, а другая сторона соединена с гибкой металлической подложкой. Первое зеркало прикреплено к центру пьезопластины со стороны управляющего электрода, прикрепленного под углом к оси оптически связанного с ним источника света. Генератор развертки выполнен в виде генератора сунусоидального напряжения. Второе зеркало выполнено в виде параболоида вращения, расположенного на фокусном расстоянии от первого зеркала, оптически связанного с последним. Оптическая ось второго зеркала расположена под углом 3-10° к нормали и поверхности пьезопластины. 4 ил.
Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано при построении систем сканирования и развертки оптического излучения.
Наиболее близким по технической сущности и выполняемым функциям к заявленному является устройство, недостатки которого состоят в низком быстродействии и возможности реализации априорно заданного закона сканирования. Задача, решаемая заявляемым устройством, повышение быстродействия и обеспечение возможности осуществления любого априорно заданного закона сканирования. Предлагается оптическое устройство параллельного сканирования, содержащее источник света, первое зеркало с отражающей криволинейной поверхностью, второе зеркало с отражающей криволинейной поверхностью, прикрепленное к пьезоэлементу, соединенному с генератором развертки, оптически связанное с первым зеркалом. В отличие от прототипа пьезоэлемент выполнен в виде круглой пластины, по образующей жестко закрепленной в диэлектрическом корпусе, на одну сторону которой нанесен управляющий электрод, а другая ее сторона соединена с гибкой металлической подложкой. При этом первое зеркало прикреплено к центру пьезопластины со стороны управляющего электрода под углом к оси оптически связанного с ним источника света. Генератор развертки выполнен в виде генератора синусоидального напряжения, общая шина которого соединена с металлической подложкой, а его выход соединен с управляющим электродом. Второе зеркало выполнено в виде параболоида и расположено на расстоянии, равном его фокусному расстоянию от первого зеркала, причем оптическая ось второго зеркала расположена под углом 3-10о к нормали поверхности пьезопластины. Форма отражающей поверхности первого зеркала удовлетворяет условию F(Xi+1) F(Xi) + F








Но ордината начального положения луча на плоскости сканирования;
а амплитуда отклонения луча. На фиг. 1 и 2 приведена структурная схема устройства и приняты следующие обозначения: 1 источник света, 2 первое зеркало, 3 пьезопластина, 4 металлическая подложка, 5 управляющий электрод, 6 корпус, 7 генератор развертки, 8 второе зеркало; на фиг. 3 поясняется геометрия задачи; на фиг. 4 приведены рассчитанные формы первого зеркала для линейного (а) и квадратичного (б) зеркал сканирования. На фиг. 1 и 2 источник 1 света оптически связан с первым зеркалом 2. К одной стороне пьезопластины 3 прикреплена металлическая подложка 4, к другой стороне пьезопластины 3 прикреплен (нанесен) управляющий электрод 5. Пьезопластина 3 жестко закреплена в корпусе 6. Общая шина генератора 7 развертки соединена с металлической подложкой 4. Выход генератора 7 соединен с управляющим электродом 5. Первое зеркало 2 прикреплено к пьезопластине 3 со стороны управляющего электрода 5 в центре. Второе зеркало 8 расположено на фокусном расстоянии от первого и оптически связано с ним. Устройство работает следующим образом. Генератор 7 вырабатывает синусоидальные колебания, которые подаются на управляющий электрод 5. Пьезопластина 3 при этом выгибается, а отражатель 2 совершает синусоидальные возвратно-поступательные движения в плоскости, перпендикулярной направлению луча источника 1. Луч источника 1 благодаря тому, что поверхность первого зеpкала 2 выполнена выпуклой, изменяет свое положение. Рассмотрим подробнее, каким образом форма отражающей поверхности первого зеркала 2 влияет на закон сканирования и таким образом, выбирая ту или иную его форму, можно обеспечить заданный априорно закон сканирования. Обратимся к фиг. 3 и рассмотрим геометрию задачи источника 1. Луч АВ падает на отражающую поверхность зеркала, описываемую функцией F(X). С учетом того, что F(X) имеет непрерывную производную в каждой точке, длину отрезка ОС Н можно из геометрических соображений вычислить следующим образом:
H F(X) + Xtg

Для вычисления угла











С учетом последнего выражение (2) запишется в следующем виде:
H F(X) + X ctg 2

Воспользовавшись формулой для двойного аргумента, получим
H F(X) +

Для дальнейших преобразований необходимо учесть, что tg




H F(X)+

Выражение (6) представим в виде квадратного уравнения:
F12+

F




Выражение (8) описывает геометрию задачи в статике. Если первому зеркалу 2 придать возвратно-поступательное движение по закону
X(t) Xo + a sin

F



В выражении (10) закон сканирования представлен как функция времени Н(t), где ее аргумент получен из выражения (9):t






Формула изобретения
F(Xi+1)=F(Xi)+F


где

F(Xi), F(xi+1) функции, описывающие форму отражающей поверхности первого зеркала соответственно в точках Xi и Xi+1;
H(ti) закон сканирования;

Xi координата X на i-м шаге;
F

Xо расстояние от луча до плоскости сканирования;

DXi шаг, с которым вычисляется функция F(Xi);
Hо ордината начального положения луча на плоскости сканирования;
a амплитуда отклонения луча.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4