Сканирующая оптическая система
Сканирующая оптическая система содержит последовательно расположенные по ходу светового пучка положительную линзу и прямоугольную призму, установленную с возможностью вращения относительно оси, параллельной ее преломляющим граням. Дополнительно введены вторая прямоугольная призма, установленная с возможностью вращения относительно оси, параллельной ее преломляющим граням, и кадровое окно, размещенное за призмами перед фокальной плоскостью положительной линзы. Оси вращения призм взаимно перпендикулярны и перпендикулярны к оси светового пучка. Размер а преломляющих граней каждой из призм в плоскости, перпендикулярной к ее оси вращения, выбирается из соотношений: где d - диаметр светового пучка на входе в призму; f - фокусное расстояние линзы; n - показатель преломления призмы. Размер с кадрового окна в плоскости, перпендикулярной к оси вращения каждой призмы, выбирается в зависимости от величин d, n и а. Технический результат - обеспечение постоянства облученности в области сканирования и одновременно обеспечение высокой эффективности использования потока излучения для облучения области сканирования. 3 з.п. ф-лы, 4 ил.
Изобретение относится к сканирующим оптическим системам с преломляющими элементами и может быть использовано в лазерных медицинских аппаратах для абляции и коагуляции биотканей, в лазерных технологических установках для поверхностной обработки и клеймения изделий.
Известна сканирующая оптическая система, содержащая последовательно расположенные по ходу светового пучка два плоских зеркала, установленные с возможностью вращения, и фокусирующую линзу [1]. Недостатком указанной системы является сложная траектория движения светового пятна в области сканирования и неодинаковые условия облучения периферийных и центральных участков области сканирования. Наиболее близкой по технической сущности к заявляемой является сканирующая оптическая система, содержащая преломляющую призму, установленную с возможностью вращения относительно оси, параллельной ее преломляющим граням [2] . Недостатком указанной системы является виньетирование светового пучка на границах преломляющих граней призм и уменьшение облученности периферийных участков области сканирования по сравнению с центральными участками. Задачей изобретения является обеспечение постоянства облученности в области сканирования и одновременно обеспечение высокой эффективности использования потока излучения для облучения области сканирования. Технический результат достигается тем, что в сканирующую оптическую систему, содержащую последовательно расположенные по ходу светового пучка положительную линзу и прямоугольную призму, установленную с возможностью вращения относительно оси, параллельной ее преломляющим граням, дополнительно введены вторая прямоугольная призма, установленная с возможностью вращения относительно оси, параллельной ее преломляющим граням, и кадровое окно, размещенное за призмами перед фокальной плоскостью положительной линзы, при этом оси вращения призм взаимно перпендикулярны и перпендикулярны оси светового пучка, размер а преломляющих граней каждой из призм в плоскости, перпендикулярной ее оси вращения, выбирается из соотношений:


a - размер преломляющих граней призмы в плоскости, перпендикулярной ее оси вращения. Выбор размеров кадрового окна из указанных соотношений с достаточной для практических применений точностью обеспечивает максимальную эффективность использования потока излучения для облучения области сканирования. В частном случае сканирующая оптическая дополнительно содержит две положительные линзы, первая из которых размещена вблизи кадрового окна, а вторая размещена за фокальной плоскостью первой на расстоянии, не превышающем фокусного расстояния. Дополнительное введение двух положительных линз обеспечивает увеличение рабочего отрезка сканирующей оптической системы, то есть расстояния от ее последней поверхности до плоскости сканирования. Это дает дополнительные удобства при работе со сканирующей оптической системой. В частном случае сканирующая оптическая система дополнительно содержит датчики угловых перемещений, связанные с приводами призм, и систему управления, в которую поступают сигналы от датчиков угловых перемещений и сигналы от которой поступают к источнику излучения и к приводам призм. Дополнительное введение датчиков угловых перемещений и системы управления обеспечивает возможность управления сканированием. В частности, управляя включением и выключением лазера в процессе сканирования, в области сканирования можно формировать область облучения заданной формы и размера, например треугольник, круг, кольцо и т.п. Это увеличивает функциональные возможности сканирующей оптической системы. На фиг.1 показана сканирующая оптическая система, поперечный разрез, на фиг. 2 показан ход главного луча, попадающего на край области сканирования, на фиг. 3 - вариант сканирующей оптической системы с увеличенным рабочим отрезком, на фиг.4 - вариант сканирующей оптической системы с системой управления сканированием. Сканирующая оптическая система (см. фиг.1) содержит последовательно расположенные по ходу светового пучка, идущего от лазера 1, положительную линзу 2, прямоугольные призмы 3 и 4, каждая из которых установлена с возможностью вращения относительно оси, параллельной ее преломляющим граням, и кадровое окно 5, за которым вблизи фокальной плоскости линзы 2 расположена облучаемая поверхность 6. Оси вращения призм 3 и 4 взаимно перпендикулярны и перпендикулярны оси светового пучка. Сканирующая оптическая система работает следующим образом. Световой пучок проходит через положительную линзу 2, призмы 3 и 4 и кадровое окно 5 и фокусируется на облучаемой поверхности 6. На каждой из призм 3 и 4 световой пучок смещается параллельно самому себе в плоскости, перпендикулярной оси вращения призмы. Величина смещения пропорциональна углу падения светового пучка на входную грань призмы. При вращении призм 3 и 4 световое пятно перемещается по облучаемой поверхности 6. Кадровое окно 5 препятствует облучению периферийных участков области сканирования, облучение которых не может быть обеспечено без виньетирования. Этим обеспечивается постоянство облученности в области сканирования. Размер преломляющих граней каждой из призм 3 и 4 в плоскости, перпендикулярной ее оси вращения, и размер кадрового окна 5 выбираются в зависимости от диаметра светового пучка и фокусного расстояния линзы. Этим обеспечивается высокая эффективность использования потока излучения для облучения области сканирования. На фиг.2 показаны:
A1B1, A2,B2, A1A2, B1B2 - входная, выходная и боковые грани призмы;
O3,C3 - центр и край кадрового окна;
O4, C4 - центр и край области сканирования;
O0O1C2C3C4 - ход осевого луча, идущего в край области сканирования;
O1,H2 - нормаль к A1B1 и A2B2. Введем обозначения:
2

A1B1=A2B2=A1A1=B1B2=a - размер граней призмы;
n - показатель преломления материала призмы;
2









Соотношение (2) можно представить в виде:

Решением уравнения (4) является предел последовательности


Ограничиваясь двумя первыми членами этой последовательности, что достаточно для всех практических применений, получим следующее выражение:

Соотношение (3) с учетом закона преломления можно представить в виде:

Из фиг, 2 с учетом того, что призмы создают смещение фокальной плоскости вдоль оптической оси, имеем соотношение:

С точностью, достаточной для практических применений, это соотношение можно представить в виде:

Как видно из фиг.2, при вращении призмы каждая преломляющая грань пересекает ось светового пучка при входе его в призму в пределах угла поворота призмы




которое можно представить в виде:

С учетом соотношения (6) с точностью, достаточной для практических применений, соотношение (11) можно представить в виде:
4

Из соотношений (6), (7), (9), (12) определяются конструктивные параметры сканирующей оптической системы, обеспечивающие постоянство облученности в области сканирования и высокую эффективность использования потока излучения для облучения области сканирования. Для практических применений обычно требуется обеспечение равномерного построчного сканирования с заданной линейной скоростью





где с и



где











Во втором случае разность угловых скоростей призм много меньше угловой скорости вращения каждой из призм, то есть






Диаметр





Из соотношений (15) и (16) определяются угловые скорости вращения призм













Отсюда с учетом соотношений (15) и (17) получаем соотношения для угловых скоростей






Для вышеуказанных вариантов сканирующей оптической системы соответственно получаем:


Сканеры были использованы для лазерной поверхностной обработки различных материалов, в частности для тонкого послойного удаления живой ткани. Оба варианта показали высокое качество обработки поверхности в режиме абляции и хорошую равномерность облучения на всех участках области сканирования. Сканеры рекомендованы к применению в медицинской практике. Источники информации
1. Патент США 5411502, кл. А 61 В 17/36. 2. Ю.Г. Кожевников. Оптические призмы. Проектирование, исследование, расчет. - М.: Машиностроение, 1984, стр. 40. 3. О. К. Скобелкин, В.И. Козлов, А.В. Гейниц, Н.А. Данилин, В.А. Дербенев. Применение лазерных хирургических аппаратов "Ланцет" в медицинской практике. (Пособие для врачей). М., 2000, стр. 16.
Формула изобретения

где d - диаметр светового пучка на входе в призму;
f - фокусное расстояние линзы;
n - показатель преломления материала призмы,
а размер с кадрового окна в плоскости, перпендикулярной к оси вращения каждой призмы, выбирается в зависимости от величин d, n и а. 2. Сканирующая оптическая система по п. 1, отличающаяся тем, что размер с кадрового окна в плоскости, перпендикулярной к оси вращения каждой призмы, выбирается из соотношений

где

d - диаметр светового пучка на входе в призму;
n - показатель преломления материала призмы;
a - размер преломляющих граней призмы в плоскости, перпендикулярной к ее оси вращения. 3. Сканирующая оптическая система по п. 1, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит две положительные линзы, первая из которых размещена вблизи кадрового окна, а вторая размещена за фокальной плоскостью первой на расстоянии, не превышающем фокусного расстояния. 4. Сканирующая оптическая система по п. 1, отличающаяся тем, что, она дополнительно содержит датчики угловых перемещений, связанные с приводами призм, и систему управления, в которую поступают сигналы от датчиков угловых перемещений и сигналы от которой поступают к источнику излучения и к приводам призм.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4