Способ развертывания оптического луча
Использование: оптическое приборостроение. Изобретение позволяет уменьшить углы поворота оптических клиньев при одновременном обеспечении развертывания оптического луча по любой траектории. Сущность изобретения: в способе развертывания оптического луча раздельно поворачивают два оптических клина вокруг параллельной развертываемому оптическому лучу оси, ребра оптических клиньев предварительно ориентируют непараллельно друг другу, и угол поворота каждого из оптических клиньев определяют из соответствующих соотношений. 2 ил., 1 табл.
Изобретение относится к оптическому приборостроению, а точнее к способам развертывания, сканирования оптического луча и к способам стабилизации оптического изображения.
Известен способ стабилизации положения оптического луча в пространстве, основанный на применении оптического клина с переменным преломляющим углом, образующимся в результате поворота одной из линз двухлинзовой системы вокруг точки, находящейся на оптической оси. Этот способ позволяет развертывать оптический луч по любой траектории, однако его применение ограничено сложной оптико-механической конструкцией, и уже при малых величинах угла поворота подвижной линзы происходит ухудшение качества оптического изображения из-за возникновения в линзах нецентрированных аберраций [1] Известен способ сканирования, основанный на применении кулачка, задающего закон сканирования, и механически связанного с ним плоского зеркала, совершающего одновременно два движения: качание по вертикали строчная развертка и медленное вращение в горизонтальной плоскости кадровая панорамная развертка. Этот способ сканирования позволяет развертывать оптический луч по любой траектории, однако требует сложной механической конструкции для реализации одновременно двух движений зеркала и при относительно малых амплитудах траектории развертывания обладает низким быстродействием [2, с. 303-304] В качестве прототипа выбран способ развертывания оптического луча раздельным поворотом двух оптических клиньев вокруг оптической оси оптического прибора, параллельной развертываемому лучу [2, с. 227-230] Этот способ позволяет развертывать оптический луч по любой траектории и, в частности, по одной из следующих: розеточной, спиральной, циклоидальной, круговой и строчной, каждая из которых может быть получена только при определенном отношении скоростей вращения оптических клиньев W1/W2, где W1, W2 угловые скорости, соответственно, первого и второго клина. Текущие координаты точки изображения в общем случае для этого способа развертывания оптического луча по любой траектории описывают соотношениями:


F2 = K5A2y-Ay(K6+K7A2y)+K8AxA2y, (4)
где K1, K8 коэффициенты, определяемые оптическими характеристиками каждого из клиньев;
F1, F2 угол поворота оптического клина относительно исходного состояния (рад.);
Ax, Ay приращения угловых координат луча на траектории развертывания (рад.). Предварительное ориентирование ребер оптических клиньев непараллельно друг другу позволяет уменьшить углы поворота оптических клиньев, а раздельный поворот их вокруг оси, параллельной развертываемому оптическому лучу, на углы, определяемые из соотношений (3), (4), обеспечивает развертывание оптического луча по любой траектории. Способ развертывания оптического луча путем раздельного поворота двух оптических клиньев вокруг параллельной ему оси поясняется фиг. 1, 2 и таблицей. На фиг. 1 показано устройство реализации способа развертывания оптического луча, включающее источник излучения 1, например лазер, два оптических клина поз. 2, 3, укрепленных каждый в своей оправе 4, 5, кинематически связанной с электродвигателем 6, 7, электрически связанным с источником питания 8, 9, размещенные в едином корпусе 10. На фиг. 2 показана конструкция оптического клина, с помощью которого реализован способ развертывания оптического луча и получены конкретные законы поворота оптических клиньев вокруг оси, параллельной развертываемому лучу. Способ развертывания оптического луча путем раздельного поворота двух оптических клиньев вокруг параллельной ему оси осуществляется следующим образом (фиг. 1): оптический луч от какого-либо источника излучения 1, например лазера, попадает на поверхность первого по ходу луча оптического клина 2 и последовательно преломляется им и вторым оптическим клином 3, укрепленными каждый в своей оправе 4, 5, кинематически связанной с электродвигателем 6, 7, электрически связанным с источником питания 8, 9, размещенными в едином корпусе 10. Оптические клинья предварительно повернуты друг относительно друга вокруг оси, параллельной развертываемому оптическому лучу на угол, отличающийся от 0 и 180 град. что обеспечивает непараллельность их ребер, и развертываемый оптический луч образует с оптической осью угол, разлагающийся на две составляющие: меридиональную и сагиттальную, величина которых определяется углом предварительного поворота оптических клиньев друг относительно друга, а приращения к ним (Ax, Ay) для получения требуемой траектории луча обеспечивают величиной и фазой электрического сигнала, поступающего от источников питания на электродвигатели, поворачивающие через кинематическую связь оптические клинья в оправах вокруг оси, параллельной развертываемому оптическому лучу на углы, определенные из соотношений (3), (4). В качестве примера конкретной реализации способа развертывания оптического луча путем раздельного поворота двух оптических клиньев вокруг оси, параллельной развертываемому оптическому лучу, предлагаются два идентичных оптических клина, выполненные склеенными из двух (для улучшения качества изображения), ребра которых предварительно повернуты на 90o друг относительно друга, угол отклонения оптического луча каждым оптическим клином составляет 15o, причем после предварительного поворота ребер оптических клиньев друг относительно друга на 90o (исходное состояние), развертываемый оптический луч после последовательного преломления оптическими клиньями образует с меридиональной и сагиттальной плоскостями углы соответственно: Axu 15o, Ayu -15o, и в телесном угле величиной 3o, образованном вокруг этого луча, может быть получена любая траектория для развертываемого оптического луча. Конструктивные данные оптических клиньев представлены на фиг. 2. Благодаря возможности задания в разделе нецентрированных систем программы расчета оптических систем "САРО" ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова" оптических клиньев и величин углов их поворота, были получены численные значения зависимости приращения угловых координат развернутого оптического луча от углов поворота оптических клиньев для четырех направлений развертывания: параллельно оси OY (Ax=0), параллельно оси OX (Ay=0) и параллельно осям, наклоненным к оси OY на -45o. (Ax=Ay) и на +45o (Ax=-Ay). Численные значения результатов расчета сведены в таблицу. Аппроксимацией этих данных образованы следующие соотношения для углов поворота оптических клиньев в зависимости от требуемого приращения угловых координат развертываемого оптического луча на траектории развертывания:

где F1, F2 угол поворота оптического клина относительно исходного состояния (в радианах);
Ax, Ay приращения угловых координат оптического луча на траектории развертывания (в радианах). Полученные соотношения позволяют рассчитывать углы поворота оптических клиньев, требуемые для обеспечения заданных угловых координат развернутого оптического луча в телесном угле величиной 3o с погрешностью не более 9% причем величина погрешности может быть снижена уточнением коэффициентов K1 K8 или введением в каждое из соотношений членов с Ax, Ay более высоких порядков. При проверке условия перехода развернутого оптического луча из точки с угловыми координатами (X =





для точки (X= g, Y=0):

и для второй точки (X



что углы поворота клиньев уменьшаются с уменьшением угловых координат луча на траектории развертывания. Это позволяет утверждать, что в заявляемом способе развертывания оптического луча путем раздельного поворота двух оптических клиньев вокруг параллельной ему оси, решена задача уменьшения углов поворота оптических клиньев при одновременном обеспечении развертывания оптического луча по любой траектории.
Формула изобретения
F1 = K1A2x-Ax(K2+K3A2x)+K4AyA2x,
а угол поворота оптического клина определяют из соотношения
F2 = K5A2x-Ay(K6+K7A2y)+K8AxA2y,
где К1 К8 коэффициенты, определяемые оптическими характеристиками каждого из клиньев;
F1, F2 угол поворота соответствующего оптического клина;
Ax, Ay приращения угловых координат луча на траектории развертывания соответственно к сагиттальной и меридиональной составляющим угловых координат развертываемого луча, рад.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3
Похожие патенты:
Способ управления кривизной адаптивного зеркала и адаптивное зеркало для его осуществления // 2073268
Изобретение относится к оптическому приборостроению, а именно к оптическим отражающим системам, и может быть использовано в качестве управляемого зеркала с изменяемой кривизной поверхности, например устройства для концентрации лучистой энергии, телескопа, прожекторной установки и т
Имитатор движущейся точки // 2057356
Изобретение относится к оптико-электронике, в частности к средствам имитации оптических подвижных как естественных (метеоритов или звезд), так и искусственных (например, летательных аппаратов) объектов (ПКО) по их тепловому излучению
Оптический коммутатор // 1838805
Оптический матричный переключатель // 1760514
Устройство для отклонения луча // 1714565
Изобретение относится к оптическому приборостроению и, в частности, может быть использовано при созданий систем сканирования, стабилизации и фокусировки изображения
Прецизионное сканирующее устройство // 1714564
Изобретение относится к оптико-механическим развертывающим устройствам и может использоваться в системах сканирования
Двухкоординатное отклоняющее зеркало // 1691810
Изобретение относится к оптико-.еха- «ическим устройствам, управляющим нгпраьлекием оптического луча в пространстве
Изобретение относится к оптике, в частности к оптическим дефлекторам, и может быть использовано в квантовой электронике , лазерной локации, системах записи и воспроизведения изображений, оптической обработки информации
Винтовой сканатор // 1642429
Изобретение относится к оптическим проекционным системам; а более конкретно к периодической структуре из М x N тонкопленочных связанных с приводом зеркал для использования в такой системе и способ ее изготовления
Изобретение относится к астроприборостроению и может быть использовано в устройствах модуляции поля зрения телескопа
Устройство для отклонения светового пучка // 2153693
Изобретение относится к проекционной технике
Изобретение относится к медицинскому приборостроению, в частности, для поверхностного облучения кожных покровов, ран и язв