RU2077702C1 - Устройство для формирования, преобразования, передачи и регистрации оптической информации - Google Patents

Устройство для формирования, преобразования, передачи и регистрации оптической информации Download PDF

Info

Publication number
RU2077702C1
RU2077702C1 RU93020799A RU93020799A RU2077702C1 RU 2077702 C1 RU2077702 C1 RU 2077702C1 RU 93020799 A RU93020799 A RU 93020799A RU 93020799 A RU93020799 A RU 93020799A RU 2077702 C1 RU2077702 C1 RU 2077702C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
optical information
reflector
information carrier
feedback mirror
optical system
Prior art date
Application number
RU93020799A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93020799A (ru
Inventor
Д.В. Власов
Ю.Д. Думаревский
К.И. Земсков
П.И. Ивашкин
Л.В. Медведева
Г.А. Петровичева
В.В. Чвыков
М.А. Казарян
Original Assignee
Научно-технический центр экологического лазерного мониторинга
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 Научно-технический центр экологического лазерного мониторинга filed Critical Научно-технический центр экологического лазерного мониторинга
Priority to RU93020799A priority Critical patent/RU2077702C1/ru
Publication of RU93020799A publication Critical patent/RU93020799A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2077702C1 publication Critical patent/RU2077702C1/ru

Links

Images

Abstract

Использование: изобретение относится к лазерной технике, а именно к устройствам, с помощью которых осуществляют операции преобразования и усиления оптической информации. Сущность изобретения: устройство содержит усиливающую среду, по одну сторону от которой помещен носитель оптической информации, за ним отражатель. Между носителем оптической информации и усиливающей средой размещена фокусирующая оптическая система и поляризационный элемент. За усиливающей средой установлено зеркало обратной связи, поляризационный элемент, проецирующая система и регистратор. Носитель оптической информации подключен к генератору управляемых импульсов, при этом должно быть выполнено условие:
Figure 00000001
, где τинв - время существования инверсии в среде, L - расстояние между отражателем и зеркалом обратной связи, С - скорость света, m - число проходов излучения. 2 ил.

Description

Изобретение относится к лазерной технике, а именно к устройствам с помощью которых формируют, преобразуют, передают и регистрируют изображения стационарных и динамических объектов с усилением контраста. Оно может быть использовано в медицине, биологии, геологии, криминалистике, микроэлектронике, для передачи и воспроизведения кинотелевизионной информации.
Известно устройство для преобразования и передачи оптической информации (патент США N 3293565. кл. 331/94.5, заявл 31.12. 1963 г. выд. 20.12.1966). Устройство содержит лазерную среду, помещенную в самосопряженный резонатор, образованный двумя зеркалами, между лазерной средой и одним из зеркал резонатора размещена фокусирующая система.
Недостатком данной схемы является то, что устройство пригодно для осуществления указанных операций только амплитудных объектов, что сильно ограничивает область применения, например, для целей биологии, медицины, геологии, где объекты могут иметь чисто фазовый контраст в определенных областях спектра.
В заявке РСТ 081/02951, кл. Н 01 S 3/00, опубл. 1982 г.". Способ и устройство для анализа, регистрации и наблюдения объектов с использованием сверхизлучающей среда" (Изобретения в СССР и за рубежом Н 01 L, H 01 S вып. 122, N 5, 1982, стр. 37) приведена схема устройства, которое содержит сверхизлучающую лазерную среду, с одной стороны от которой установлена фокусирующая оптическая система и объект, а с другой стороны установлены светоделительный и отражающий элементы, оптический затвор. В канале регистрации в плоскости сопряженной с плоскостью, в которой расположен объект, установлена регистрирующая среда или экран для визуального наблюдения.
Сверхизлучающая лазерная среда может быть газоразрядной плазмой в парах меди, золота, бария, свинца, галогенидов металлов.
Для различных видов объектов используется основная схема с небольшими изменениями и дополнениями.
Недостаток устройства заключается в том, что как и в предыдущем аналоге оно приспособлено для наблюдения, обработки и регистрации амплитудных объектов, хотя в отличие от патента США 3293565, кл. Н 01 S 3/00 в этом устройстве предусмотрены различные пути разделения каналов формирования изображения, обработки и наблюдения, например, с помощью светоделительных элементов.
Наиболее близким к заявляемому является устройство формирования телевизионного изображения, структурная и оптическая схема которого приведены в статье Ю. М. Гусева и др. "Применение МДП-ЖК структур и усилителей яркости для проецирования ТВ изображений на большой экран" (Техника кино и телевидения, 1989, N 9, с.19-23).
Данное устройство по сравнению с аналогами имеет более широкое применение, т. к. позволяет осуществлять операции формирования, передачи, преобразования и регистрации оптической информации с амплитудных и фазовых объектов.
Схема устройства содержит установленные по одну сторону от усилителя яркости (активной среды лазера) оптическую систему, светоделитель, зеркало, поляроид и ЭЛТ со световолоконной шайбой и МДП ЖК структурой, а по другую сторону от усилителя поляроид, оптическую систему и экран.
В схеме устройства использован метод скрещенных поляризаторов, между которыми помещался фазовый объект, например ЖК слой ПВМС. Было получено изображение слайда с ТВ-тест таблицей хорошего качества. При этом ЭЛТ использовалась как источник света для поточечного формирования изображения слайда на входе ПВМС.
Но в силу того, что в данной схеме не реализован режим многопроходности, динамические возможности системы ограничены. Так, например, нет возможности повышения контраста фазового объекта, формирующегося на носителе оптической информации.
Для осуществления возможности повышения контраста фазового объекта необходимо обеспечить режим многопроходного считывания информации.
В заявляемом устройстве это осуществлено за счет установки зеркала обратной связи на расстоянии, равном радиусу кривизны от фокусирующей оптической системы. В свою очеpедь суммарная величина радиуса кривизны зеркала обратной связи и радиуса кривизны отражателя, установленного после носителя оптической информации, равная длине резонатора, должна быть такой, чтобы за время существования инверсии в активной среде изображение пробегало по резонатору не менее двух раз. Визуализация фазового объекта в данной схеме осуществляется с помощью поляризационного устройства, которое играет в данной схеме как бы роль амплитудного ослабителя (фильтра). Соответственно, при каждом проходе через такой "фильтр" излучение соответственно своей координате в плоскости (Х, Y) претерпевает очередной раз ослабление по амплитуде (интенсивности).
Таким образом, различные точки объекта претерпевают различное суммарное ослабление, что ведет к изменению контраста.
Заявляемое устройство представлено на фиг. 1 и 2.
На фиг. 1 основная схема устройства.
На фиг. 2 вариант схемы устройства.
На фигурах и в тексте приняты следующие обозначения: 1 генератор управляемых импульсов; 2 носитель оптической информации 3 отражатель 4 - фокусирующая оптическая система; 5 поляризационный элемент; 6 усиливающая среда; 7 зеркало обратной связи полупрозрачное или глухое; 8 - поляризационный элемент; 9 проецирующая система; 10 регистратор; 11 - светоделительный элемент; R радиус зеркала обратной связи; r радиус отражателя, расстояние от фокусирующей опт. системы; f фокусное расстояние оптической системы; L длина резонатора; C скорость света; m число проходов; τинв время существования инверсии в усиливающей среде.
Устройство, представленное на фиг. 1 содержит усиливающую среду 6, по одну сторону от которой помещен носитель оптической информации 2, за ним отражатель 3. Между носителем оптической информации 2 и усиливающей средой 6 размещена фокусирующая оптическая система 4 и поляризационный элемент 5. За средой 6 на расстоянии, равном радиусу кривизны R, от фокусирующей оптической системы установлено зеркало обратной связи 7 (частично прозрачное), за ним поляризационный элемент 8, проецирующая система 9 и регистратор 10.
На фиг. 2 зеркало 7 глухое.
Носитель оптической информации 2 подключен к генератору управляемых импульсов 1.
На фиг. 2 светоделительный элемент 11, расщепляет пучок на два канала, в одном из которых установлено зеркало обратной связи 7, а в другом - поляризационный элемент 8, проецирующая система 9 и регистратор 10.
Для достижения технического результата необходимо выполнение условия
Figure 00000004

при этом расстановка зеркал 3 и 7 выполнена следующим образом:
Figure 00000005

Сущность заключается в том, что в таких типах резонаторов при каждом отражении происходит усиление контраста, т.к. на сам объект проектируется его же изображение. Лучи, исходящие из произвольной точки объекта после полного прохода резонатора возвращаются в ту же самую точку. При этом для обеспечения увеличения контраста необходима многократность прохода по резонатору, т.е. число проходов m должно быть больше 2.
Устройство работает следующим образом. Излучение от усиливающей среды 6 проходит через поляризационный элемент 5, приобретая соответствующую поляризацию, далее посредством фокусирующей оптической системы 4 падает на носитель оптической информации (фазовый объект) 2. После отражения от 3 излучение вновь проходит через носитель оптической информации 2, фокусирующую систему 4, поляризационный элемент 5 и среду 6 усиливаясь, направляется на зеркало обратной связи 7, образующим с зеркалом 3 самосопряженный резонатор или другой тип резонатора, когда отражатель 3 плоский. Отражаясь и обратно проходя через упомянутые элементы, изображение объекта 2 проецируется как бы само в себя. При повторении цикла проходов через резонатор это приводит к повышению контраста изображения.
Устройство было осуществлено в виде лабораторной экспериментальной установки, в которой в качестве генератора упраляемых импульсов использовался телемонитор с видеомагнитофоном. Носитель оптической информации матричный ЖК экран, а также светомодулирующее устройство типа МДП ЖК. В экспериментах использовался лазер на парах стронция (SrIIλ = 0,43) на сине-фиолетовой длине волны. В лазерном режиме он обеспечивает среднюю мощность 1 Вт, с частотой следования импульсов 4 кГц. Длина разрядного канала ≈50 см, диаметр ≈1 см, длительность импульса генерации (τинв) 100-300 нсек. В качестве фокусирующей оптической системы использовалась линза сf≈30 см, проекционная система f≅40 см с увеличением 10x. В качестве поляризационных элементов использовались поляризационная призма Глана и пленчатые поляризаторы. Светоделительные элементы кварцевые оптические клинья.
Длина резонатора L 1,3 м, радиуса зеркал r≈0,3 м. R≈1 м.
Таким образом, за счет соответствующего расположения элементов системы и времени существования инверсии в усиливающей среде на регистраторе 10 были получены высококонтрастные (70% ) изображения фазовых управляемых объектов при числе проходов более десяти.

Claims (1)

  1. Устройство для формирования, преобразования, передачи и регистрации оптической информации, содержащее усиливающую среду, по одну сторону которой по ходу излучения расположены поляризованный элемент, фокусирующая оптическая система, носитель оптической информации, подключенный к генератору управляемых импульсов, а по другую сторону по ходу излучения зеркало обратной связи, поляризованный элемент, проецирующая оптическая система, регистратор, отличающееся тем, что в него введен отражатель, установленный по ходу излучения за носителем оптической информации, радиусы кривизны отражателя и зеркала обратной связи выбраны из условий
    r + R L;
    1/f 1/r + 1/R
    а расстояние между отражателем и зеркалом обратной связи определяют из соотношения
    Figure 00000006
    m≥2,
    где L расстояние между отражателем и зеркалом обратной связи;
    τинв время существования инверсии в усиливающей среде;
    C скорость света;
    m число проходов излучения;
    r радиус отражателя;
    R радиус зеркала обратной связи;
    f фокусное расстояние оптической системы.
RU93020799A 1993-04-21 1993-04-21 Устройство для формирования, преобразования, передачи и регистрации оптической информации RU2077702C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93020799A RU2077702C1 (ru) 1993-04-21 1993-04-21 Устройство для формирования, преобразования, передачи и регистрации оптической информации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93020799A RU2077702C1 (ru) 1993-04-21 1993-04-21 Устройство для формирования, преобразования, передачи и регистрации оптической информации

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93020799A RU93020799A (ru) 1995-07-20
RU2077702C1 true RU2077702C1 (ru) 1997-04-20

Family

ID=20140676

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93020799A RU2077702C1 (ru) 1993-04-21 1993-04-21 Устройство для формирования, преобразования, передачи и регистрации оптической информации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2077702C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2692084C1 (ru) * 2017-12-29 2019-06-21 Лев Семенович Гликин Способ и устройство проецирования изображения с лазерным усилением яркости

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Патент США N 3293565, кл.H 01S 3/00, 1966. 2. РСТ 081/02951, кл.H 01S 3/00, 1982. 3. Ю.М.Гусев и др. Применение МДП-ЖК структур и усилителей яркости для проецирования ТВ изображений на большой экран. Техника кино и телевидения. - 1989, N 9, с. 19-23. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2692084C1 (ru) * 2017-12-29 2019-06-21 Лев Семенович Гликин Способ и устройство проецирования изображения с лазерным усилением яркости

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU613889B2 (en) Sequential plane projection by laser video projector
US7088495B2 (en) Method and apparatus for time-division multiplexing to improve the performance of multi-channel non-linear optical systems
EP0115349B1 (en) Diagnostic apparatus for providing substraction images
KR100392858B1 (ko) 펜타-프리즘을이용한lcd프로젝터용빔결합기
US5270853A (en) Method and apparatus for imaging an object in or through a scattering medium by using multiple-wave mixing
US5832020A (en) Solid-state laser forming highly-repetitive, high-energy and high-power laser beam
RU2077702C1 (ru) Устройство для формирования, преобразования, передачи и регистрации оптической информации
KR100215298B1 (ko) 소형의 집속 광학계를 구비한 대화면 레이저투사영상장치와 빔경로 확대장치 및 방법
KR100593782B1 (ko) 유도 브릴루앙 산란 위상공액거울을 가진 증폭기에서위상을 자체제어하는 장치 및 방법
US4835391A (en) Cerenkov electrooptic shutter
US3524145A (en) Beam deflection apparatus
JPH05173094A (ja) レーザ表示装置
Gulyaev et al. Acousto-optical laser systems for the formation of television images
GB2144535A (en) Correlating a pair of patterns
RU2692084C1 (ru) Способ и устройство проецирования изображения с лазерным усилением яркости
CN114706208B (zh) 受激辐射损耗光学显微镜及其显微成像系统
KR100229079B1 (ko) 액정 디스플레이 장치용 광학계
RU2104617C1 (ru) Лазерная проекционная система отображения телевизионной информации (варианты)
JPH01125887A (ja) マルチレーザ光源装置
RU2011312C1 (ru) Устройство для формирования сигнала многоракурсного цветного объемного изображения
JPH07104310A (ja) 表示装置
RU1809413C (ru) Устройство дл наблюдени объекта с помощью лазерного проекционного прибора
RU2120650C1 (ru) Способ контроля соосности волоконных световодов
SU1744688A1 (ru) Устройство дл стереоскопического наблюдени микрообъектов
JPH07113970A (ja) 走査光学系装置