Способ развертывания оптического луча
Использование: оптическое приборостроение. Изобретение позволяет уменьшить углы поворота оптических клиньев и обеспечить параллельность направлений распространения развертываемого оптического луча до и после преломления клиньями в исходном состоянии, при одновременном обеспечении развертывания оптического луча по любой траектории. Сущность изобретения: в способе развертывания оптического луча раздельно поворачивают оптические клинья вокруг оси, параллельной развертываемому лучу, ребра оптических клиньев предварительно ориентируют непараллельно друг другу, в ход луча вводят дополнительный третий оптический клин с возможностью раздельного поворота, величину угла отклонения оптического луча которым определяют из определенного соотношения, предварительно поворачивают его вокруг оси, параллельной развертываемому оптическому лучу, а угол поворота определяют из соотношения, включающего значения углов предварительного поворота дополнительного и одного из двух оптических клиньев относительно оставшегося оптического клина и величины углов отклонения оптического луча оптическими клиньями, а угол поворота каждого из оптических клиньев определяют из соответствующих соотношений, включающих значения углов поворота оптических клиньев относительно исходного состояния и угловые координаты луча на траектории развертывания. 3 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:











где


s1,


а угол поворота одного из оптических клиньев определяют из соотношения:
F1 K1Ax (5)
угол поворота другого оптического клина определяют из соотношения:
F2 Ax(K2 K3Ax) + Ay(K4 + K5Ay) + K6AxAy (6)
а угол поворота оставшегося оптического клина определяют из соотношения:
F3 Ax(K7 + K8Ax) - Ay(K9 + K10Ay) + K11AxAy (7)
где K1, K11 коэффициенты, определяемые оптическими характеристиками каждого из клиньев;
F1, F2, F3 угол поворота оптического клина относительно исходного состояния (рад.);
Ax, Ay угловые координаты луча на траектории развертывания (рад.). Введение в ход оптического луча третьего оптического клина, величину угла отклонения оптического луча которым определяют из соотношения (3), и предварительное ориентирование ребер оптических клиньев непараллельно друг другу, в соответствии с соотношением (4), позволяет уменьшить углы поворота оптических клиньев и обеспечить параллельность направлений распространения развертываемого оптического луча до и после преломления оптическими клиньями в исходном состоянии, а раздельный поворот их вокруг оси, параллельной развертываемому лучу, на углы, определяемые по соотношениям (5), (6), (7), обеспечивает развертывание оптического луча по любой траектории. Способ развертывания оптического луча путем раздельного поворота оптических клиньев вокруг оси, параллельной развертываемому лучу, поясняется фиг. 1-3, где фиг. 1 векторная диаграмма, поясняющая соотношения (3), (4); фиг. 2 устройство реализации способа развертывания оптического луча, включающее: источник излучения 1, например лазер, три оптических клина 2, 3, 4, укрепленные каждый в своей оправе 5, 6, 7, кинематически связанной с электродвигателем 8, 9, 10, электрически связанным с источником питания 11, 12, 13, размещенные в едином корпусе 14; фиг. 3 конструкция оптических клиньев, с помощью которых реализован способ развертывания оптического луча и получены конкретные законы поворота оптических клиньев вокруг оси, параллельной развертываемому лучу. На векторной диаграмме (фиг. 1) показана проекция трех векторов на плоскость, перпендикулярную оси вращения оптических клиньев, исходящих из точки (O) пересечения оси вращения и перпендикулярной ей плоскости, где каждый оптический клин представлен вектором (1), (2), (3), длина которого (












где


s1,






где F1, F2, F3 угол поворота оптического клина относительно исходного состояния (в радианах);
Ax, Ay угловые координаты 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 3% причем величина погрешности может быть снижена уточнением коэффициентов K1 K11 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 =


и для второй точки (X



Полученные соотношения говорят о том, что углы поворота клиньев уменьшаются с уменьшением угловых координат луча на траектории развертывания, причем для точки с координатами (0,0) на траектории развертывания оптические клинья не поворачиваются (F1=F2=F3=0) и обеспечивается параллельность направлений оптического луча в исходном состоянии до и после преломления оптическими клиньями. Это позволяет утверждать, что в заявляемом способе развертывания оптического луча путем раздельного поворота трех оптических клиньев вокруг оси, параллельной развертываемому лучу, решена задача уменьшения углов поворота оптических клиньев и обеспечения параллельности направлений распространения развертываемого оптического луча до и после преломления оптическими клиньями в исходном состоянии, при одновременном обеспечении развертывания оптического луча по любой траектории.
Формула изобретения

предварительно поворачивают его вокруг оси, параллельной развертываемому оптическому лучу, а угол поворота определяют из соотношения






где





а угол поворота одного из оптических клиньев определяют из соотношения
F1 K1Aх,
угол поворота другого определяют из соотношения
F2 Ax(K2 K3Ax) + Ay (Ky + K5Ay) + K6AxAy,
и угол поворота оставшегося оптического клина определяют из соотношения
F3 Ax(K7 + K8Ax) Ay (K9 + K10Ay) + K11AxAy,
где К1 К11 коэффициенты, определяемые оптическими характеристиками каждого из оптических клиньев;
F1, F2, F3 угол поворота соответствующего оптического клина;
Ax, Ay соответственно меридиональная и сагиттальная составляющие угловых координат луча на траектории развертывания, рад.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4