RU2069380C1 - Линза-фокон - Google Patents

Линза-фокон Download PDF

Info

Publication number
RU2069380C1
RU2069380C1 SU5046491A RU2069380C1 RU 2069380 C1 RU2069380 C1 RU 2069380C1 SU 5046491 A SU5046491 A SU 5046491A RU 2069380 C1 RU2069380 C1 RU 2069380C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lens
focal lens
curvature
focal
focon
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Иван Федорович Писаревский
Original Assignee
Иван Федорович Писаревский
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 Иван Федорович Писаревский filed Critical Иван Федорович Писаревский
Priority to SU5046491 priority Critical patent/RU2069380C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2069380C1 publication Critical patent/RU2069380C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Lenses (AREA)
  • Optical Couplings Of Light Guides (AREA)

Abstract

Использование: в оптических приборах различного назначения, в микроволновой и электронной технике, а также акустике. Сущность изобретения: линза-фокон представляет собой собирательную линзу и фокон, выполненные в интегральном исполнении. Это позволяет одновременно вести визуальное наблюдение или фотографирование требуемых объектов и измерять расстояние до них электронным способом. При этом уменьшаются масса и стоимость оптического прибора. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к оптике и предназначено для использования в оптических приборах различного назначения.
Известны линзы, имеющие положительную постоянную или переменную гауссову кривизну преломляющей поверхности. Они характеризуются тем, что центры кривизны главных нормальных сечений лежат по одну сторону от преломляющей поверхности /1/.
Наиболее близкой по технической сущности является линза, описанная в /2/. В этой линзе радиус кривизны преломляющей поверхности является переменной величиной и изменяется от точки к точке. Однако такие линзы обладают рядом недостатков. Они имеют большую массу, их трудно соединять со световодами, по которым передается оптическое излучение, так как для передачи излучения в световод необходимы специальные приспособления, обеспечивающие размещение торца световода в фокусе линзы, имеющие, как правило, сложную конструкцию.
Кроме того, для уменьшения коэффициента рассеяния излучения на торце световода необходимо принимать специальные меры.
Техническим результатом от использования изобретения является устранение указанных недостатков.
Указанный результат достигается тем, что в устройстве линза и фокон выполнены в интегральном исполнении. Радиусы кривизны в каждой точке преломляющей поверхности устройства не одинаковы, а центры кривизны главных нормальных сечений лежат по разные стороны от преломляющей поверхности.
Максимальный размер внутреннего радиуса ≥ a, размер внешнего радиуса лежит в пределах от 0 до ∞.
Уравнение образующей поверхности линзы-фокона в меридиональной плоскости имеет вид
Figure 00000002
/1/
где a параметр, максимальный внутренний радиус линзы-фокона в экваториальной плоскости,
Z, r оси ортогональных прямоугольных координат.
На фиг. 1 схематично изображена линза-фокон, на фиг. 2 ход лучей в линзе-фоконе. Как видно из чертежа, собирательная линза-фокон имеет постоянную отрицательную гауссову кривизну преломляющей поверхности, сечение которой в одной плоскости является окружностью, а в ортогональной плоскости ограничено кривой /1/.
В соответствии с уравнением образующей /1/ высота линзы-фокона может выбираться различной и зависит от диаметра световода или другого устройства, например фотоприемника, который необходимо соединить с линзой-фоконом.
Ход лучей в линзе-фоконе показан на фиг. 2. Как видно из чертежа, на торце линзы-фокона имеются две области. Область, примыкающая к центру, 2 и область, примыкающая к ребру, 1. Линза-фокон состоит из двух частей: фокусирующей линзы 4 и фокона 5. При падении светового потока 3 на торец линзы-фокона распространение лучей зависит от угла θ между линией падения луча и нормалью к внутренней касательной линии к преломляющей поверхности. До тех пор, пока угол q меньше угла полного внутреннего отражения, падающий луч выходит из тела линзы-фокона. Наблюдается преломление пучка света в сторону геометрической оси и осуществляется фокусировка излучения на геометрической оси линзы-фокона в соответствии с законами геометрической оптики. Излучение фокусируется не в одной точке, а распределяется вдоль линии геометрической оси. Длина фокусного расстояния зависит от расстояния точки падения луча относительно центра линзы-фокона. Лучи, попадающие в область 1, фокусируются, поэтому область 4 выполняет функции линзы.
Если лучи света попадают в область 2, примыкающую к центру торца линзы-фокона, угол q становится равным или больше угла полного внутреннего отражения
tgθ≥ n,
где n коэффициент преломления материала линзы-фокона.
Лучи подвергаются волноводному распространению, поэтому область 5 является фоконом. Отрицательная кривизна поверхности фокона способствует повышению эффективности его работы.
Таким образом устройство является одновременно и линзой, и фоконом.
Для изменения фокусного расстояния плоскую торцевую поверхность линзы-фокона выполняют выпуклой или вогнутой с требуемыми радиусами кривизны в ортогональных сечениях.
Линза-фокон выгодно отличается от известных тем, что является устройством интегральной оптики, совмещающим линзу и фоконы, что позволяет устранить механизм крепления световолокна, исключить необходимость юстировки торца световода и упрощает процесс его крепления к линзе-фокону. Это достигается за счет того, что торец световода может быть приклеен к линзе-фокону со стороны ее узкого торца. При этом значительно уменьшаются потери светового потока за счет уменьшения отражения от торца световода. Одновременно значительно снижаются искажения структуры оптического сигнала, поступающего в световод.
Линза-фокон может найти применение в оптоэлектронике, лазерных дальномерах, фотоэкспонометрах и т.д.

Claims (2)

1. Линза-фокон, содержащая линзу и фокон, выполненные в интегральном исполнении, сечение которой в экваториальной плоскости является окружностью, отличающаяся тем, что сечение преломляющей поверхности в ортогональной плоскости является кривой с переменным внешним радиусом кривизны в соответствии с формулой:
Figure 00000003

где Z, r оси ортогональных прямоугольных координат;
a параметр максимальный внутренний радиус линзы-фокона в экваториальной плоскости,
причем центры кривизны образующих кривых лежат по разные стороны от преломляющей поверхности.
2. Линза-фокон по п.1, отличающаяся тем, что торцевые поверхности выполнены выпуклыми или вогнутыми с требуемыми радиусами кривизны в ортогональных сечениях.
SU5046491 1992-06-09 1992-06-09 Линза-фокон RU2069380C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5046491 RU2069380C1 (ru) 1992-06-09 1992-06-09 Линза-фокон

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5046491 RU2069380C1 (ru) 1992-06-09 1992-06-09 Линза-фокон

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2069380C1 true RU2069380C1 (ru) 1996-11-20

Family

ID=21606396

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5046491 RU2069380C1 (ru) 1992-06-09 1992-06-09 Линза-фокон

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2069380C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Русинов М.М. Несферические поверхности в оптике. - М.: Недра, 1973. 2. Авторское свидетельство СССР N 380030, кл. G 02 B 3/02, 1973. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4412720A (en) Optical system coupling a rectangular light source to a circular light receiver
EP0843189A1 (en) Autofocus module
IL109432A (en) Optically recessed spherical imaging lens with fiber optic front panel
IL106092A (en) A lighting system with an aspherical lens and a method of manufacturing it
JP2010026505A (ja) 集光光ファイバ
US6282347B1 (en) Optical fiber connector
US4848882A (en) Gradient index lens
EP0433613B1 (en) Microscopic spectrometer with Cassegrain objective
US4611883A (en) Two-dimensional optics element for correcting aberrations
KR20210046044A (ko) 적어도 하나의 물체의 위치를 결정하기 위한 측정 헤드
US6966661B2 (en) Half-round total internal reflection magnifying prism
JPH06235847A (ja) 光ファイバの反射光学結合装置及び方法
JPH0638128B2 (ja) 光結合用レンズ
RU2069380C1 (ru) Линза-фокон
EP0658790A2 (en) Collimating lens for optical scanner
GB2120400A (en) A connection between a generator of optical rays and an optical waveguide
US5526458A (en) Vision system with fiber optic plate to detilt oblique images
JP6596744B2 (ja) 光学素子
US5013120A (en) Monochromator to fiber-cable coupling system
US4865435A (en) Optical system for rangefinding devices
RU2208821C2 (ru) Телеобъектив с внутренней фокусировкой
RU2498363C1 (ru) Зеркально-линзовый объектив
RU2092880C1 (ru) Окуляр
EP0110183B1 (en) Microlens
KR910009730B1 (ko) 내부반사 도과형 집광렌즈(內部反射 導過型 集光 lens)