RU2001386C1 - Multistroke optical system - Google Patents

Multistroke optical system

Info

Publication number
RU2001386C1
RU2001386C1 SU5044394A RU2001386C1 RU 2001386 C1 RU2001386 C1 RU 2001386C1 SU 5044394 A SU5044394 A SU 5044394A RU 2001386 C1 RU2001386 C1 RU 2001386C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
window
mirror
optical system
curvature
multistroke
Prior art date
Application number
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Ильдар Александрович Бубличенко
Original Assignee
Московский Инженерно-Физический Институт
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Московский Инженерно-Физический Институт filed Critical Московский Инженерно-Физический Институт
Priority to SU5044394 priority Critical patent/RU2001386C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2001386C1 publication Critical patent/RU2001386C1/en

Links

Landscapes

  • Lasers (AREA)

Description

 вл етс  светоделителем Зеркала 1 и 3 образуют устойчивый открытый оптический резонатор.is a beam splitter. Mirrors 1 and 3 form a stable open optical resonator.

Многоходова  оптическа  система работает следующим образом. Световой пучок 4 вводитс  через окно 2 ввода - вывода в многоходовую оптическую систему и выходит обратно в виде светового пучка 5. Он может быть использован в качестве измерительного , так как его интенсивность зависит от коэффициента поглощени  среды между зеркалами 1 и 3, коэффициента отражени  зеркала 1 и 3 и коэффициента ослаблени  среды между ними. Отраженные от внешней и внутренней поверхности окна свето- вые пучки 6 и 7 могут быть использованы в качестве опорных. Геометрические параметры световых пучков 5, 6 и 7 одинаковы, что облегчает их дальнейшую обработку и регистрацию и особенно важно при использовании двухлучевых схем регистрации. При использовании многоходовой оптической системы дл  определени  коэффициента отражени  зеркал целесообразно выполнить зеркало 1 вогнутым. Тогда иссле- дуемое зеркало, устанавливаемое вместоA multi-path optical system operates as follows. The light beam 4 is introduced through the input / output window 2 into the multi-path optical system and comes back in the form of a light beam 5. It can be used as a measuring beam, since its intensity depends on the absorption coefficient of the medium between mirrors 1 and 3, and the reflection coefficient of mirror 1 and 3 and the attenuation coefficient of the medium between them. Light beams 6 and 7 reflected from the external and internal surface of the window can be used as reference ones. The geometric parameters of the light beams 5, 6 and 7 are the same, which facilitates their further processing and registration and is especially important when using two-beam registration schemes. When using a multi-pass optical system to determine the reflection coefficient of mirrors, it is advisable to make mirror 1 concave. Then the studied mirror, installed instead of

зеркала 3, может не только иметь различную кривизну, но и быть выпуклым. Дл  настройки многоходовой системы в этом случае необходимо лишь перемещенине зеркала 3 вдоль оси многоходовой системы, При этом не требуетс  особой юстировки исследуемого зеркала 3 по углу - пространственное положение всех трех световых пучков 5, 6 и 7 в настроенной многоходовой системе на любое число прохождений не зависит от угловой юстировки зеркала 3 и сохран етс  неизменным. Оно определ етс  только углом падени  исходного светового пучка 4 на зеркало 1, наклоном окна 2 и его клиновидностью в точке падени  исходного пучка 4.mirror 3, can not only have a different curvature, but also be convex. To set up a multi-pass system in this case, it is only necessary to move the mirror 3 along the axis of the multi-pass system. Moreover, no special adjustment of the studied mirror 3 by angle is required - the spatial position of all three light beams 5, 6 and 7 in the tuned multi-pass system does not depend on any number of passes from the angular alignment of the mirror 3 and remains unchanged. It is determined only by the angle of incidence of the initial light beam 4 on the mirror 1, the inclination of the window 2 and its wedge-shaped shape at the point of incidence of the initial beam 4.

(56) Авторское свидетельство СССР N; 1675825, кл. G 02 В 17/00, 1989.(56) Copyright certificate of the USSR N; 1675825, class G 02 B 17/00, 1989.

Бубличенко И.А., Лебедев А.В. Полевой газоанализатор на основе перестраиваемого С02-лазера. // Применение лазеров в технологии и системах передачи и обработки информации: Тез.докл./ Всесоюэ.конф. Киев, 1991, с. 55.Bublicenko I.A., Lebedev A.V. Field gas analyzer based on tunable CO2 laser. // The use of lasers in technology and systems for the transmission and processing of information: Abstracts / Vsesoyue.konf. Kiev, 1991, p. 55.

Claims (1)

Формула изобретени  1. МНОГОХОДОВАЯ ОПТИЧРСКАЯ СИСТЕМА, содержаща  два зеркала, расположенных на одной оптической оси, в одном из которых выполнено окно дл  ввода и вывода излу- .чени , отличающа с  тем, что внешн   поверхность окна выполнена с кривизной, равной кривизне зеркала с окном, причем центр кривизны расположен относительноSUMMARY OF THE INVENTION 1. MULTI-WAY OPTICAL SYSTEM, comprising two mirrors located on the same optical axis, one of which has a window for input and output radiation, characterized in that the outer surface of the window is made with a curvature equal to the curvature of the mirror with the window moreover, the center of curvature is located relative to 30 зеркала с окном в той же стороне, что и центр кривизны зеркала с окном, а внутренн   поверхность окна выполнена с такой кривизной, что оптическа  сила окна равна нулю.30 of the mirror with the window on the same side as the center of curvature of the mirror with the window, and the inner surface of the window is made with such curvature that the optical power of the window is zero. 352. Система по п.1, отличающа с  тем,352. The system according to claim 1, characterized in that что зеркало с окном дл  ввода и вывода излучени  выполнено плоским.that the mirror with the window for input and output of radiation is made flat.
SU5044394 1992-05-27 1992-05-27 Multistroke optical system RU2001386C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5044394 RU2001386C1 (en) 1992-05-27 1992-05-27 Multistroke optical system

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5044394 RU2001386C1 (en) 1992-05-27 1992-05-27 Multistroke optical system

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2001386C1 true RU2001386C1 (en) 1993-10-15

Family

ID=21605335

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5044394 RU2001386C1 (en) 1992-05-27 1992-05-27 Multistroke optical system

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2001386C1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6693930B1 (en) Peak power and speckle contrast reduction for a single laser pulse
JP4425409B2 (en) Light reflector
US4822150A (en) Optical device for rotating the polarization of a light beam
US4208636A (en) Laser apparatus
CN100464697C (en) Transmission type quick-speed optical scan delay-line used for OCT balancing exploration
IT1149735B (en) Single facet wobble free scanner
US3968362A (en) Optical system for laser doppler homodyne detection
KR950019777A (en) Compact, foldable, wide-angle, full-transmission reflective optical system
WO2019007175A1 (en) Efficient optical path folding device
WO1998002720A1 (en) An interferometer
DE59604477D1 (en) Reference interferometer with variable wavelength
US4904083A (en) Partially transparent mirror for a ring laser
JP2786247B2 (en) Optical feedback isolator
US3844660A (en) Method and apparatus for aligning an interferometer mirror
US4850041A (en) Laser radar with adjustable local oscillator
RU2001386C1 (en) Multistroke optical system
CN201094621Y (en) Transmission type quick-speed optical scan delay-line used for OCT balancing exploration
JP2824375B2 (en) Optical delay circuit
JPH04231825A (en) Laser-output measuring apparatus
US4575191A (en) Compact beam splitter for acousto-optic correlator
JPS6354235B2 (en)
US20240146013A1 (en) Method and arrangement for increasing the beam quality and stability of an optical resonator
SU1486792A1 (en) Device for recording interferograms
SU1447053A1 (en) Device for measuring substance absorption
JPH04501171A (en) Electromagnetic radiation transmission and reception device