RU2097808C1 - Устройство расширения-сжатия оптического пучка - Google Patents

Устройство расширения-сжатия оптического пучка Download PDF

Info

Publication number
RU2097808C1
RU2097808C1 RU95109341A RU95109341A RU2097808C1 RU 2097808 C1 RU2097808 C1 RU 2097808C1 RU 95109341 A RU95109341 A RU 95109341A RU 95109341 A RU95109341 A RU 95109341A RU 2097808 C1 RU2097808 C1 RU 2097808C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
prism
angle
refractive index
light
pairs
Prior art date
Application number
RU95109341A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95109341A (ru
Inventor
А.Д. Гальперн
Н.В. Копий
Л.Е. Левандовская
А.А. Парамонов
Ю.С. Скворцов
М.Н. Сокольский
В.П. Трегуб
Б.И. Утенков
Original Assignee
Акционерное общество "ЛОМО"
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 "ЛОМО" filed Critical Акционерное общество "ЛОМО"
Priority to RU95109341A priority Critical patent/RU2097808C1/ru
Publication of RU95109341A publication Critical patent/RU95109341A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2097808C1 publication Critical patent/RU2097808C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Optical Elements Other Than Lenses (AREA)
  • Holo Graphy (AREA)

Abstract

Использование: в качестве анаморфотных насадок к киносъемочным объективам, для контроля шаблонов в интерференционных насадках, для записи и чтения голограмм. Сущность изобретения: устройство содержит несколько призменных пар, состоящих из прямоугольных призм, расположенных под углом друг к другу. При этом угол при вершине каждой призмы равен
Figure 00000001
где ni - показатель преломления материала призмы, а сами призменные пары ориентированы между собой таким образом, что угол между выходной гранью предыдущей призмы и входной гранью последующей определяется выражением βk = arctg nk, где nk - показатель преломления материала предыдущей призмы. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области оптического приборостроения и предназначено для расширения сжатия светового пучка в одном из сечений. Изобретение может быть использовано в качестве анаморфотных насадок к киносъемочным объективам, для контроля шаблонов в интерференционных насадках, для записи и чтения голограмм и т.д.
Известны системы расширения сжатия параллельного светового пучка, содержащие цилиндрические оптические элементы [1] Однако такие системы сложны в изготовлении и юстировке, требуют больших материальных затрат.
Известны анаморфотные системы, состоящие из двух призм [1] [2] Однако такие системы обладают повышенными световыми потерями.
Наиболее близким к заявляемому техническому решению является анаморфотное устройство для расширения сжатия светового пучка [3] выбранное за прототип и содержащее несколько призменных пар, каждая из которых состоит из прямоугольных призм, расположенных под углом друг к другу. В каждой паре между призмами размещено плоское зеркало, при этом входной и выходной потоки параллельны друг другу и центры потоков лежат на общей оси.
Это устройство просто в изготовлении и юстировке, однако может использоваться только при малых коэффициентах анаморфирования. В этом устройстве углы падения на гипотенузную грань призмы велики и вследствие этого значительны потери света. Так, например, для получения коэффициента анаморфирования V 1/20x при использовании стекла с показателем преломления n 1,5, угол при вершине призмы составляет 41o08', а угол преломления на гипотенузной грани призмы i 80o03'. При таком угле преломления коэффициент отражения от поверхности составляет 50% т.е. от двух призм он уж близок к 75% [4] Таким образом, использование системы из двух призм для получения высоких коэффициентов анаморфирования невозможно из-за огромных световых потерь.
Задачей изобретения, на решение которой направлено устройство, является уменьшение потерь световой энергии.
Для решения поставленной задачи предложено устройство расширения сжатия оптического пучка, которое содержит несколько призменных пар, каждая из которых состоит из прямоугольных призм, расположенных под углом друг к другу.
В отличие от прототипа в предложенном устройстве угол при вершине каждой призмы равен
Figure 00000004

где ni показатель преломления материала призмы.
Призменные пары ориентированы между собой таким образом, что угол βk между входной гранью предыдущей призмы и входной гранью последующей определяется выражением: βk arctg nk,
где nk показатель преломления материала предыдущей призмы.
Сущность предлагаемого изобретения заключается в том, что в предложенном устройстве призменные пары ориентированы таким образом, что угол преломления светового пучка на гипотенузной грани равен углу Брюстера iБр arctg ni [4] при котором коэффициент отражения от поверхности минимальный или равен нулю для случая плоско-поляризованного света при соответствующей ориентации плоскости поляризации. Таким образом, данное устройство обеспечивает минимальные потери света даже при высоких коэффициентах анаморфирования.
Кроме того, обеспечивается неизменность направления светового потока и одновременно при соответствующих расстояниях между призмами сохраняется соосность падающего и выходящего потоков без дополнительных оптических элементов.
На фиг. 1 представлено схематическое изображение предлагаемого устройства; на фиг. 2 пример конкретного выполнения устройства.
Предлагаемое устройство состоит из нескольких призменных пар, в каждую из которых входит призма 1 и призма 2, угол βk образован выходной гранью предыдущей призмы призменного блока и входной гранью последующего призменного блока βk arctg nk, где nk показатель преломления материала предыдущей призмы.
Угол αi при вершине призмы определяется следующей формулой
Figure 00000005

где ni показатель преломления материала призмы.
Общий коэффициент анаморфирования для m призменных пар определяется следующим образом:
Vm= V1+2• V3+4 V(2m-1)+2m;
где V(2m-1)+2m увеличение пары призм, которое определяется формулой
Figure 00000006

В частном случае применения призм из одного материала выражение для Vm принимает вид:
Figure 00000007

В конечном результате получается высокий коэффициент анаморфирования при минимальных потерях световой энергии.
Устройство работает следующим образом.
Прошедший по нормали сквозь катет призмы 1 параллельный пучок преломляется на гипотенузной грани этой призмы под углом Брюстера iБр arctg ni и падает по нормали на катет призмы 2. Прошедший сквозь призмы 2 световой пучок падает на гипотенузную грань этой призмы также под углом Брюстера и т.д.
Расстояние между призмами всегда выбрано таким образом, чтобы в случае необходимости обеспечить соосность падающего и выходящего пучков. Размер выходного пучка равен (Vmd)•d, где d диаметр падающего пучка.
При работе в широком спектральном диапазоне стекла, например для устранения хроматизма увеличения, должны быть с различными числами Аббе, а в случае работы с переменным коэффициентом анаморфотности нужно ахроматизировать каждую призму. Необходимое изменение увеличения достигается одновременным поворотом каждой призмы, входящей в пару, на одинаковые углы, но в различные стороны.
Пример конкретного выполнения (фиг. 2).
Устройство состоит из трех призменных пар (m 3), изготовленных из стекла Ф 4 с показателем преломления n 1,642.
Угол при вершине каждой призмы
Figure 00000008

Световой поток проходит сквозь гипотенузную грань каждой призмы под углом Брюстера iБр arrctg n, где n показатель преломления n 1,642 [4]
iБр = arctgn = arctg 1,642 = 58°40′.
Угол βk между выходной гранью предыдущей призмы и входной гранью последующей равен
βk = arctgnk = iБр = 58°40′.
где nk показатель преломления материала предыдущей призмы.
Увеличение выходного размера пучка в плоскости чертежа определяется по формуле:
Figure 00000009

Таким образом, преимущества предлагаемого изобретения заключаются в том, что в несколько раз снижаются потери световой энергии.
Так, например, при коэффициенте анаморфотности V 1/20x при работе с одной призменной парой, выполненной из стекла с показателем преломления n 1,5, потери на отражение на гипотенузной грани каждой призмы естественного света составляют ρ ≈ 0,5 [4] и коэффициент светопропускания t′ [5] учитывающий только потери на отражение на гипотенузных гранях, равен
τ′ = (1-ρi)2 = (1-0,5)2•100% = 25%.
Для случая линейно-поляризованного света при соответствующей ориентации плоскости поляризации ρ 0,4 и коэффициенте светопропускания t′ (1 - 0,4)2 36%
Оптическая система, состоящая из трех призменных пар, при этом же коэффициенте анаморфотности пропускает τ′ (1 0,8)6 • 100% 51% естественного света.
Таким образом, предлагаемое устройство расширения сжатия оптического пучка позволяет уменьшить энергетические потери световой энергии для естественного света в два раза, а для линейно-поляризованного света при соответствующей ориентации плоскости поляризации они полностью отсутствуют.
Одновременно с этим предлагаемое устройство обладает простотой в разработке и изготовлении и не требует дополнительных оптических элементов для обеспечении неизменности направления светового потока и сохранения соосности падающего и выходящего потоков.

Claims (1)

  1. Устройство расширения-сжатия оптического пучка, содержащее несколько призменных пар, каждая из которых состоит из прямоугольных призм, расположенных под углом друг к другу, отличающееся тем, что угол при вершине каждой призмы равен
    Figure 00000010

    где ni показатель преломления материала призмы,
    а сами призменные пары ориентированы между собой таким образом, что угол βk между выходной гранью предыдущей призмы и входной гранью последующей определяется выражением
    βk = arctgnk,
    где nk показатель преломления материала предыдущей призмы.
RU95109341A 1995-06-06 1995-06-06 Устройство расширения-сжатия оптического пучка RU2097808C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95109341A RU2097808C1 (ru) 1995-06-06 1995-06-06 Устройство расширения-сжатия оптического пучка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95109341A RU2097808C1 (ru) 1995-06-06 1995-06-06 Устройство расширения-сжатия оптического пучка

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95109341A RU95109341A (ru) 1997-04-27
RU2097808C1 true RU2097808C1 (ru) 1997-11-27

Family

ID=20168586

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95109341A RU2097808C1 (ru) 1995-06-06 1995-06-06 Устройство расширения-сжатия оптического пучка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2097808C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Новик Ф.С., Ногин П.А. Киносъемочная оптика.- М.: Искусство, с. 254 - 276. 2. JP, заявка N 62-33569, кл. G 02 B 13/10, 1987. 3. РСТ, заявка N 85/01119, кл. G 02 B 13/10, 1985. 4. Лансберг Г.С. Оптика.- М.: Наука, 1976, с. 470 - 479. 5. Кругер М.Я. и др. Справочник конструктора оптико-механических приборов.- М.: Машиностроение, 1968, с. 76. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU95109341A (ru) 1997-04-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1241560A (en) Optical multiplexer and demultiplexer
US4671613A (en) Optical beam splitter prism
US5923472A (en) 3-port optical circulator/switch with mirror
GB1318042A (en) Optical systems
Swift Image rotation devices—a comparative survey
US6438278B1 (en) Fiber optical circulator
JPS55113014A (en) Coaxial reflected lighting type stereomicroscope
US6014254A (en) Optical device for splitting an input beam into two orthogonal polarization states
US4249205A (en) Aspheric projection lens system utilizing concave image
CN106918921A (zh) 一种基于复眼透镜的激光显示起偏匀场整形装置
RU2097808C1 (ru) Устройство расширения-сжатия оптического пучка
EP0089758A2 (en) Optical fibre attenuators
CN110764285A (zh) 光电混合器件
SU1125592A1 (ru) Оптическа система дл получени промежуточного изображени при осуществлении контрастных методов в микроскопах
JPS55113020A (en) Light isolator
CN110646959B (zh) 反射式环形器
JPS57197406A (en) Optical spherometer
JPS5756813A (en) Vaiable optical branching circuit for single mode fiber
SU1675818A1 (ru) Селектор групп мод волоконного световода
RU2242778C2 (ru) Устройство для сжатия-расширения оптического пучка
RU2104577C1 (ru) Бинокль
GB2091898A (en) Aspheric projection lens system utilizing concave image
JPS5931682B2 (ja) 光フアイバ分岐装置
SU1737396A1 (ru) Лупа
JPS57197407A (en) Optical spherometer