RU196246U1 - Голографический коллиматорный прицел - Google Patents

Голографический коллиматорный прицел Download PDF

Info

Publication number
RU196246U1
RU196246U1 RU2019139796U RU2019139796U RU196246U1 RU 196246 U1 RU196246 U1 RU 196246U1 RU 2019139796 U RU2019139796 U RU 2019139796U RU 2019139796 U RU2019139796 U RU 2019139796U RU 196246 U1 RU196246 U1 RU 196246U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fogdr
relief
phase
holographic
sight
Prior art date
Application number
RU2019139796U
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Юрьевич Знаменский
Феликс Абдулнурович Саттаров
Александр Фридрихович Скочилов
Ильзия Ильдусовна Хасанова
Original Assignee
Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (АО "НПО ГИПО")
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 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (АО "НПО ГИПО") filed Critical Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (АО "НПО ГИПО")
Priority to RU2019139796U priority Critical patent/RU196246U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU196246U1 publication Critical patent/RU196246U1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F41WEAPONS
    • F41GWEAPON SIGHTS; AIMING
    • F41G1/00Sighting devices
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/32Holograms used as optical elements

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Lenses (AREA)
  • Diffracting Gratings Or Hologram Optical Elements (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к голографическим коллиматорным прицелам, формирующим коллимированное изображение прицельной марки и может быть использована в ручном спортивном или боевом стрелковом оружии. Голографический коллиматорный прицел содержит источник монохроматического излучения (1), рельефно-фазовую фокусирующую отражательную голограммную дифракционную решетку (ФОГДР) (3) и голографический формирователь изображения неподвижной метки (4). Рельефно-фазовая ФОГДР (3) выполнена на плоской подложке, при этом между источником монохроматического излучения (1) и рельефно-фазовой ФОГДР (3) введена осесимметричная расширительная линза (2). Обеспечивается полная компенсация угловых аберраций коллимированного изображения голограммного формирователя неподвижной метки в плоскости выходного зрачка, равномерное освещение ФОГДР, уменьшение габаритов и массы прицела, упрощение технологии и снижение трудоемкости изготовления голографических коллиматорных прицелов. 2 ил.

Description

Полезная модель относится к голографическим коллиматорным прицелам, формирующим коллимированное изображение прицельной марки с помощью топографического формирователя изображения неподвижной метки, и может быть использована в ручном спортивном или боевом стрелковом оружии.
Основными требованиями, предъявляемыми к голографическим коллиматорным прицелам (ГКП), являются минимизация угловых аберраций, габаритов и массы прицела, а также компенсация изменения рабочей длины волны монохроматического излучения, вызванного колебаниями температуры прицела и окружающей его среды. Указанные изменения рабочей длины волны приводят к угловому смещению наблюдаемого изображения прицельного знака от оси прицеливания. Исключение эффектов температурного дрейфа длины волны монохроматического излучения в голографическом коллиматорном прицеле возможно за счет использования в оптической схеме ГКП ахроматических оптических элементов и компенсирующих голограммных дифракционных решеток.
Известны голографические коллиматорные прицелы, содержащие источник монохроматического излучения, коллиматор, ахроматизирующую объемно-фазовую отражательную голограммную дифракционную решетку и топографический формирователь изображения неподвижной метки (патент US 6490060, МПК F41G 1/30, дата публикации - 03.12.2002; патент US 7145703, МПК F41G 1/30, дата публикации - 05.12.2006; патент RU 2355989, МПК F41G 1/00, дата публикации - 20.05.2009; патент RU 2560355, МПК F41G 1/00, дата публикации - 17.01.2015; патент RU 2677608, МПК F41G 1/06, дата публикации - 17.01.2019).
Общими недостатками известных топографических коллиматорных прицелов являются большие габариты и масса из-за большого количества оптических элементов, входящих в состав прицела.
Кроме того, недостатком данных ГКП является невозможность полного устранения параллакса голографического формирователя изображения неподвижной метки из-за аберраций объемно-фазовой голограммной дифракционной решетки.
Существенное улучшение массогабаритных характеристик топографических коллиматорных прицелов достигается использованием в их оптических схемах голограммных дифракционных решеток, совмещающих функции коллиматора и компенсатора температурного изменения длины волны монохроматического излучения.
Известен топографический коллиматорный прицел, который содержит в качестве «коллиматора-компенсатора» объемно-фазовую пропускающую внеосевую голограммную линзу, имеющую желатиновые фотослои (Shou Liu, Xiangsu Zhang, Xuechang Ren, Journal of Physics: Conference Series, 415, (2013) 012080).
Основным недостатком известного прицела является невозможность полного устранения аберраций объемно-фазовой пропускающей внеосевой голограммной линзы вследствие существенных усадок используемых желатиновых фотослоев, что влияет на угловое положение изображения неподвижной метки.
Прототипом является топографический коллиматорный прицел, содержащий источник монохроматического излучения, рельефно-фазовую фокусирующую отражательную голограммную дифракционную решетку и топографический формирователь изображения неподвижной метки, при этом рельефно-фазовая фокусирующая отражательная голограммная дифракционная решетка выполнена на неплоской подложке - на вогнутой параболической или сферической поверхности (патент RU 135426 U1, МПК G03B 5/00, дата публикации - 10.12.2013).
Данный топографический коллиматорный прицел обладает небольшими массой и габаритами за счет совмещения в одном оптическом элементе - рельефно-фазовой фокусирующей отражательной голограммной дифракционной решетке - функции коллиматора и компенсатора температурного изменения длины волны монохроматического излучения.
Основным недостатком прототипа является принципиальная невозможность полной компенсации угловых аберраций коллимированного изображения топографического формирователя неподвижной метки в плоскости выходного зрачка, и, в конечном счете, параллакса изображения из-за выполнения рельефно-фазовой фокусирующей отражательной голограммной дифракционной решетки на неплоской подложке.
Недостатком прототипа является также неравномерное освещение рельефно-фазовой фокусирующей отражательной голограммной дифракционной решетки при недостаточной угловой расходимости пучка источника монохроматического излучения. Известно, что угловая расходимость излучения лазерных диодов в режиме лазерной генерации может отличаться в ортогональных плоскостях в несколько раз (например, в 5 раз и более). Равномерную засветку выходного зрачка топографического коллиматорного прицела, можно обеспечить только при условии полного заполнения выходного зрачка лучами с минимальной расходимостью.
Кроме того, недостатком прототипа является также технологическая сложность и высокая трудоемкость изготовления рельефно-фазовой фокусирующей отражательной голограммной дифракционной решетки, выполненной на вогнутой параболической поверхности, из-за необходимости использования тонких менискообразных покровных стекол для ее защиты от пыли, царапин и других воздействий.
Техническим результатом полезной модели является полная компенсация угловых аберраций коллимированного изображения топографического формирователя неподвижной метки в плоскости выходного зрачка.
Технический результат достигается тем, что в топографическом коллиматорном прицеле, содержащем источник монохроматического излучения, рельефно-фазовую фокусирующую отражательную голограммную дифракционную решетку и топографический формирователь изображения неподвижной метки, согласно настоящей полезной модели, рельефно-фазовая фокусирующая отражательная голограммная дифракционная решетка выполнена на плоской подложке, при этом между источником монохроматического излучения и рельефно-фазовой фокусирующей отражательной голограммной дифракционной решеткой введена осесимметричная расширительная линза.
На фиг. 1 изображена принципиальная схема предлагаемого топографического коллиматорного прицела (ГКП).
На фиг. 2 и 3 представлены угловые аберрации, соответственно, предлагаемого ГКП и ГКП-прототипа.
Топографический коллиматорный прицел содержит источник 1 монохроматического излучения, осесимметричную расширительную линзу 2, рельефно-фазовую фокусирующую отражательную голограммную дифракционную решетку 3 - (ФОГДР 3) и топографический формирователь 4 изображения неподвижной метки. Осесимметричная расширительная линза 2 расположена между источником 1 монохроматического излучения и ФОГДР 3.
Пример конкретного исполнения.
Источником 1 монохроматического излучения является полупроводниковый лазер с рабочей длиной волны 650 нм. Осесимметричная расширительная линза 2 выполнена из оптического стекла марки К8 в виде двояковогнутой линзы и предназначена для расширения монохроматического излучения от источника 1 и равномерного освещения ФОГДР 3.
ФОГДР 3 представляет собой рельефно-фазовую голограммную дифракционную решетку с компенсированными аберрациями, выполненную на плоской подложке из оптического стекла марки К8 с диаметром 27 мм и толщиной 2 мм. На плоской рабочей поверхности ФОГДР 3 сформированы голографическим способом штрихи с пространственной частотой 1025 штр/мм в центре ФОГДР, с шагом штриха 0,97 мкм и глубиной порядка 0,25 мкм.
ФОГДР 3 расположена перпендикулярно оптической оси осесимметричной расширительной линзы 2. Рабочий фокальный отрезок ФОГДР 3 равен 47,1 мм. Угол α восстановленного ФОГДР 3 коллимированного пучка на рабочей длине волны 650 нм равен 42° 10'.
ФОГДР 3 выполняет одновременно две функции: коллиматора монохроматического излучения и компенсатора изменения длины волны монохроматического излучения, вызванного колебаниями температуры прицела и окружающей его среды. Формирующая оптическая система опорного пучка записи ФОГДР 3 рассчитывалась с учетом компенсации сферической аберрации системы «ФОГДР 3 - Осесимметричная расширительная линза 2» на рабочей длине волны, равной 650 нм.
Топографический формирователь 4 изготовлен с несущей пространственной частотой 1025 штр/мм, равной пространственной частоте в центре ФОГДР 3, и предназначен для ввода в поле зрения стрелка коллимированного изображения неподвижной метки.
Топографический коллиматорный прицел работает следующим образом.
Испускаемый источником излучения 1 пучок лазерных лучей попадает на осесимметричную расширительную линзу 2 и далее падает на ФОГДР 3 («коллиматор-компенсатор»), где дифрагирует на ее периодической структуре. На выходе ФОГДР 3 формируются параллельные лучи на используемой длине волны.
Затем пучок лазерных лучей в качестве восстанавливающего пучка попадает на топографический формирователь 4. Свет, дифрагированный на структуре топографического формирователя 4 и попадающий в глаз стрелка, формирует в пространстве прицеливания видимое мнимое изображение прицельной метки.
Главный луч источника 1 монохроматического излучения ортогонален поверхности ФОГДР 3.
Осесимметричная расширительная линза 2 обеспечивает равномерное освещение ФОГДР 3 при недостаточной угловой расходимости пучка источника 1 монохроматического излучения.
Работу ФОГДР 3 можно представить как совместное действие осевой голограммной линзы (коллиматора) и голограммной дифракционной решетки (компенсатора), выполненных на единой плоской подложке, причем восстановленный осевой голограммной линзой опорный пучок служит восстанавливающим пучком для голограммной дифракционной решетки.
При таком представлении работы ФОГДР 3, выполняющей функцию «компенсирующего коллиматора», ее аберрации полностью зависят от единственной аберрации осевой голограммной линзы - сферической аберрации, которая была устранена при записи ФОГДР 3 формирующей оптической системой опорного пучка записывающего источника излучения.
ФОГДР 3, выполненная на плоской подложке, обеспечивает безаберрационное восстановление коллимированного пучка излучения, падающего под углом α на топографический формирователь 4, и, тем самым, безаберрационное формирование коллимированного изображения неподвижной метки, а также обеспечивает компенсацию температурного изменения длины волны излучения полупроводникового лазера.
На фиг. 2 показаны угловые аберрации предлагаемого ГКП, которые составляют менее чем 0,0001 угловых минут за счет использования рельефно-фазовой ФОГДР 3, выполненной на плоской подложке, что позволяет полностью компенсировать параллакс в пределах выходного зрачка ГКП.
На фиг. 3 показаны угловые аберрации ГКП-прототипа, которые достигают величин порядка 1,75 угловых минут при использовании фокусирующей отражательной голограммной дифракционной решетки, выполненной на вогнутой параболической поверхности, что не позволяет полностью компенсировать параллакс в пределах выходного зрачка ГКП.
Таким образом, использование предлагаемой полезной модели, благодаря тому, что ФОГДР выполнена на плоской подложке, а осесимметричная расширительная линза расположена между источником монохроматического излучения и ФОГДР, позволяет полностью компенсировать угловые аберрации коллимированного изображения голограммного формирователя неподвижной метки, обеспечить равномерное освещение ФОГДР, уменьшение габаритов и массы прицела, а также упростить технологию и снизить трудоемкость изготовления голографических коллиматорных прицелов.

Claims (1)

  1. Голографический коллиматорный прицел, содержащий источник монохроматического излучения, рельефно-фазовую фокусирующую отражательную голограммную дифракционную решетку и голографический формирователь изображения неподвижной метки, отличающийся тем, что рельефно-фазовая фокусирующая отражательная голограммная дифракционная решетка выполнена на плоской подложке, при этом между источником монохроматического излучения и рельефно-фазовой фокусирующей отражательной голограммной дифракционной решеткой введена осесимметричная расширительная линза.
RU2019139796U 2019-12-04 2019-12-04 Голографический коллиматорный прицел RU196246U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019139796U RU196246U1 (ru) 2019-12-04 2019-12-04 Голографический коллиматорный прицел

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019139796U RU196246U1 (ru) 2019-12-04 2019-12-04 Голографический коллиматорный прицел

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU196246U1 true RU196246U1 (ru) 2020-02-21

Family

ID=69630715

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019139796U RU196246U1 (ru) 2019-12-04 2019-12-04 Голографический коллиматорный прицел

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU196246U1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5483362A (en) * 1994-05-17 1996-01-09 Environmental Research Institute Of Michigan Compact holographic sight
US20060164704A1 (en) * 2005-01-27 2006-07-27 Eotech Acquisition Corp. Low profile holographic sight and method of manufacturing same
RU135426U1 (ru) * 2013-05-07 2013-12-10 Открытое акционерное общество "Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова" Голографический коллиматорный прицел
WO2015006222A1 (en) * 2013-07-09 2015-01-15 Tactical Holographic Solutions, Inc. Modular holographic sighting system
US20180196390A1 (en) * 2017-01-12 2018-07-12 Fred Collin Gun sight with brightness control

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5483362A (en) * 1994-05-17 1996-01-09 Environmental Research Institute Of Michigan Compact holographic sight
US20060164704A1 (en) * 2005-01-27 2006-07-27 Eotech Acquisition Corp. Low profile holographic sight and method of manufacturing same
RU135426U1 (ru) * 2013-05-07 2013-12-10 Открытое акционерное общество "Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова" Голографический коллиматорный прицел
WO2015006222A1 (en) * 2013-07-09 2015-01-15 Tactical Holographic Solutions, Inc. Modular holographic sighting system
US20180196390A1 (en) * 2017-01-12 2018-07-12 Fred Collin Gun sight with brightness control

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US12013533B2 (en) Holographic image projection with holographic correction
Subrahmanyam A textbook of optics
US4582389A (en) Holographic device
JP6304792B2 (ja) 受け取った電磁放射からホログラムを生成するために複屈折レンズを使用するためのシステム、装置及び方法
TWI432922B (zh) 用於全像重建系統之照明單元
JP2004069868A (ja) イメージコンバイナ及び画像表示装置
US20050195456A1 (en) Artificial star generation apparatus and method for telescope systems
RU135426U1 (ru) Голографический коллиматорный прицел
RU196246U1 (ru) Голографический коллиматорный прицел
RU2737514C1 (ru) Голографический коллиматорный прицел
Ivanov et al. Application of photo-thermo-refractive glass as a holographic medium for holographic collimator gun sights
RU158982U1 (ru) Оптическая схема компактного коллиматорного прицела с компьютерно-синтезированным голограммным оптическим элементом
JPH05346508A (ja) ホログラムレンズ及びそれを用いた表示装置
US20220244679A1 (en) Holographic optical system
Koreshev et al. Holographic sight of the light-guide type with a synthesized pupil
RU169716U1 (ru) Устройство для контроля выпуклых асферических оптических поверхностей высокоточных крупногабаритных зеркал
RU2740205C1 (ru) Голографический коллиматорный прицел для стрелкового оружия
RU152500U1 (ru) Голографический коллиматорный прицел
RU95140U1 (ru) Голографический коллиматорный прицел и устройство записи компенсационного голограммного оптического элемента
RU67699U1 (ru) Голографический коллиматорный прицел с компенсацией изменения углового положения прицельного знака
Koreshev et al. Holographic collimator sight with focusing grating
Bobrinev et al. The use of holographic optical elements in optical systems sights
JP2005316233A (ja) フォトニック結晶構造作成方法および装置
RU2355989C1 (ru) Способ компенсации изменения положения прицельного знака и голографический коллиматорный прицел
RU2728413C1 (ru) Голографический коллиматорный прицел с внеосевой голограммой лейта

Legal Events

Date Code Title Description
MG9K Termination of a utility model due to grant of a patent for identical subject

Ref document number: 2737514

Country of ref document: RU

Effective date: 20201201