RU2111128C1 - Способ формирования изображений и устройство для его осуществления "оптэкс" - Google Patents

Способ формирования изображений и устройство для его осуществления "оптэкс" Download PDF

Info

Publication number
RU2111128C1
RU2111128C1 RU96109889A RU96109889A RU2111128C1 RU 2111128 C1 RU2111128 C1 RU 2111128C1 RU 96109889 A RU96109889 A RU 96109889A RU 96109889 A RU96109889 A RU 96109889A RU 2111128 C1 RU2111128 C1 RU 2111128C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
workpiece
lens
mirror
moving
resonator
Prior art date
Application number
RU96109889A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96109889A (ru
Inventor
А.С. Антонюк
А.П. Волков
А.В. Воропинов
А.И. Долгушин
В.В. Калинин
Г.В. Травинов
Original Assignee
Научно-техническая фирма "ОПТЭКС"
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-техническая фирма "ОПТЭКС" filed Critical Научно-техническая фирма "ОПТЭКС"
Priority to RU96109889A priority Critical patent/RU2111128C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2111128C1 publication Critical patent/RU2111128C1/ru
Publication of RU96109889A publication Critical patent/RU96109889A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Laser Beam Processing (AREA)

Abstract

Способ формирования изображений заключается в том, что заготовку размещают в фокусе расположенного в резонаторе объектива, оптически сопряженного с центром радиуса кривизны одного из зеркал резонатора. Устройство для формирования изображений имеет размещенное между телескопической системой и объективом зеркало, установленное с обеспечением возможности сквозного пропускания и изменения направления импульсного лазерного излучения для повышения производительности. 2 с. и 6 з. п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к технологии и изготовлению декоративных изделий, сувениров и предметов украшения с изображениями внутри объема, а также к средствам записи информации в оптически прозрачных твердых материалах.
Известны способы формирования изображений, заключающиеся в обработке заготовки из оптически прозрачного твердого материала импульсным лазерным излучением в режиме оптического пробоя путем фокусировки его в дискретных точках объема заготовки, образующих изображения, при последовательном перемещении заготовки относительно луча лазера по заданной программе (SU, 321422 и SU, авторское свидетельство, 1838163, кл. B 44 C 5/00, 1993 - аналог и прототип).
Недостатком известных способов является большое энергопотребление при формировании изображений внутри объема, обусловленное тем, что обработку заготовки при указанных способах осуществляют выходящим из лазера импульсным излучением. Упомянутое энергопотребление, а следовательно, и мощность лазера существенно увеличиваются при обработке нескольких заготовок.
Известны устройства для формирования изображений, содержащие заднее зеркало, модулятор, активный элемент, переднее зеркало, светофильтры, диафрагмы, телескопическую систему, объектив, механизм для перемещения заготовки и управляющий компьютер, электрически связанный с модулятором и механизмом перемещения заготовки. В этих устройствах резонатор включает заднее зеркало, модулятор, активный элемент и переднее зеркало. Все остальные элементы оптической системы устройств, в том числе и заготовка, расположены вне резонатора. В связи с этим аналогам присущи те же недостатки, что и аналогам способа.
Задачей изобретения является снижение энергопотребления и повышение производительности.
Задача решается тем, что в способе формирования изображений, заключающемся в обработке заготовки из оптически прозрачного твердого материала импульсным лазерным излучением в режиме оптического пробоя путем фокусировки его в дискретных точках объема заготовки, образующих изображения, при последовательном перемещении заготовки относительно луча лазера по заданной программе, по меньшей мере одну заготовку при обработке устанавливают внутри резонатора. Кроме того, тем, что обработку заготовки для получения объемного изображения осуществляют послойно по его дискретным точкам, лежащим в горизонтальных плоскостях, путем перемещения заготовки по трем декартовым координатам, сначала по двум из них в i-м слое, а затем при переходе к последующему слою - по вертикали. Помимо этого, тем, что оптические пробои в дискретных точках заготовки контролируют с помощью фотоприемника, по сигналам которого формируют команды для перемещения заготовки к очередной дискретной точке. И тем, что обработку нескольких заготовок осуществляют одновременно.
Задача решается тем, что в устройстве для формирования изображений, содержащем заднее зеркало, модулятор, активный элемент, переднее зеркало, светофильтры, диафрагмы, телескопическую систему, объектив, механизм для перемещения заготовки и управляющий компьютер, электрически связанный с модулятором и механизмом перемещения заготовки, светофильтры, диафрагмы, телескопическая система и по меньшей мере один объектив размещены внутри резонатора, а его по меньшей мере одно переднее зеркало расположено за объективом и выполнено в виде "глухого" вогнутого сферического зеркала с радиусом кривизны, совмещенным с фокусом объектива, причем резонатор дополнительно снабжен как составным элементом по меньшей мере одной заготовкой из оптически прозрачного твердого материала, внутри объема которого расположен фокус объектива, по меньшей мере одним зеркалом для поворота луча лазера, расположенным перед объективом, и по меньшей мере одним фотоприемником, расположенным около заготовки на механизме ее перемещения, электрически связанным с управляющим компьютером. Кроме того, тем, что механизм для перемещения заготовки выполнен с возможностью одновременного перемещения всех заготовок по трем декартовым координатам, а телескопическая система выполнена с переменной кратностью. Помимо этого, тем, что зеркала для поворота луча лазера выполнены с различными коэффициентами отражения и в виде одной сборки для разведения лазерного луча по каналам, а передние зеркала выполнены также в виде одной сборки. Кроме того, и тем, что заднее зеркало, модулятор, активный элемент, светофильтры, диафрагмы и телескопическая система выполнены с возможностью перемещения вдоль луча лазера.
Способ реализован в устройстве, принципиальная схема которого показана на фиг. 1. При этом на фиг. 1 в качестве примера показано трехканальное устройство для формирования изображений.
Примеры объемных изображений в оптически прозрачных твердых материалах, полученные согласно предлагаемому способу и устройству, в виде компьютерных распечаток представлены на фиг. 2.
Устройство для формирования изображений состоит из резонатора, механизма 1 для перемещения заготовок и управляющего компьютера 2. Устройство содержит оптически связанные между собой передние зеркала 3, заднее зеркало 4, между которыми расположены модулятор 5, активный элемент 6, светофильтры 7, диафрагмы 8, телескопическую систему 9, зеркала 10 для поворота и разведения луча по каналам, объективы 11, заготовки 12 и фотоприемники 13. Передние зеркала 3 расположены за объективами 11. Каждое из них выполнено в виде "глухого", с полным отражением, вогнутого сферического зеркала и расположено с обеспечением возможности размещения центра радиуса кривизны в фокусе объектива 11. Эти зеркала выполнены в виде одной сборки. Телескопическая система 9 выполнена с переменной кратностью. Зеркала 10 расположены между телескопической системой 9 и объективами 11 и установлены с обеспечением возможности сквозного пропускания и изменения направления импульсного излучения и выполнены с различными коэффициентами отражения, величину которых выбирают из условия обеспечения одинаковой концентрации излучения в фокусах объективов. Зеркала 10 выполнены в виде одной сборки. Заготовки 12, выполненные из оптически прозрачного твердого материала являются составным элементом резонатора. В их объеме расположены фокусы объективов 11. Заготовки 12 установлены на механизме 1 перемещения заготовок, который выполнен с возможностью их одновременного перемещения по трем декартовым координатам (показаны стрелками) и с обеспечением возможности размещения фокуса объектива 11 внутри заготовки 12. Около заготовок 12 на механизме 1 установлены фотоприемники 13, которые контролируют оптические пробои в заготовках 12.
Управляющий компьютер 2 электрически связан с модулятором 5, механизмом 1 перемещения заготовок и фотоприемниками 13.
Заднее зеркало 4, модулятор 5, активный элемент 6, светофильтр 7, диафрагмы 8 и телескопическая система 9 выполнены с возможностью относительного перемещения вдоль оптической оси резонатора, что позволяет осуществлять юстировку устройства.
Все элементы устройства, кроме фотоприемников 13, смонтированы на основании 14. Устройство имеет несколько объективов 11 и передних зеркал 3 для обеспечения возможности одновременной обработки нескольких заготовок 12.
Способ осуществляют следующим образом.
Формируемое изображение дискретизируют и вводят в компьютер 2. Заготовки 12 размещают в фокусе расположенного в резонаторе объектива 11, оптически сопряженного с центром радиуса кривизны одного из зеркал 3 на механизме 1. Импульсное лазерное излучение последовательно фокусируют в каждой дикретной точке объема заготовок 12. Изменение положения дискретной точки фокусировки осуществляют путем перемещения заготовок 12 с помощью механизма 1 по трем декартовым координатам. Одновременную обработку заготовок 12 осуществляют, например, послойно по дискретным точкам, лежащим в горизонтальных плоскостях. Для этого, сначала заготовки в i-м слое перемещают по двум указанным координатам, а затем при переходе к последующему слою перемещают по вертикали. Взаимодействие сфокусированного с помощью объективов 11 лазерного излучения с материалом заготовки в режиме оптического пробоя оставляет след в каждой дискретной точке в виде точечного разрушения материала, воспринимаемого визуально. Оптические пробои контролируются фотоприемниками 13. Точечные разрушения в материале после оптического пробоя приводят к срыву генерации лазерного излучения, в связи с чем по сигналам фотоприемников 13 в компьютере 2 формируют команды для перемещения заготовок и для создания условий генерации лазерного излучения.
Управление энергией импульсного лазерного излучения осуществляют путем изменения электрических параметров накачки активного элемента 6, светофильтрами 7 и диафрагмами 8. Размеры следа оптического пробоя в дискретных точках изображения регулируют концентрацией энергии в указанных точках и изменением кратности телескопической системы 9.
Согласно предлагаемому способу и устройству можно обрабатывать несколько заготовок одновременно, что существенно повышает производительность.
Использование способа и устройства для формирования изображений в оптических прозрачных твердых материалах связано с существенно меньшим энергопотреблением по сравнению с аналогами, так как предлагаемое устройство по своей сущности является резонатором, внутри которого при обработке устанавливают заготовку. Практика показывает, что использование предлагаемого способа и устройства по сравнению с аналогами позволяет уменьшить энергопотребление в 3-4 раза.
Согласно предлагаемому способу и устройству можно получать внутри оптически прозрачных твердых материалов практически любые объемные или плоские художественные и технические изображения высокого качества. Примеры таких объемных изображений, полученные согласно предлагаемому способу и устройству, показаны на фиг. 2.
Вместе с тем, как отмечалось, предлагаемый способ и устройство могут быть использованы также как средство записи и хранения любой информации в оптически прозрачных твердых материалах. Так, например, в заготовке из стекла в виде куба размером 10х10х10 см может быть записана информация объемом до 100 μ бт, которая может храниться вечно.

Claims (8)

1. Способ формирования изображений, заключающийся в обработке заготовки из оптически прозрачного твердого материала импульсным лазерным излучением в режиме оптического пробоя путем фокусировки его в дискретных точках объема заготовки и ее последовательном перемещении по заданной программе, отличающийся тем, что заготовку размещают в фокусе расположенного в резонаторе объектива, оптически сопряженного с центром радиуса кривизны одного из зеркал резонатора.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что перемещение заготовки осуществляется по трем декартовым координатам для изменения положения дискретных точек.
3. Способ по пп.1 и 2, отличающийся тем, что после получения оптического пробоя в обработанной дискретной точке осуществляют перемещение заготовки к последующей дискретной точке для создания условий генерации лазерного излучения.
4. Способ по пп.1 - 3, отличающийся тем, что используют несколько объективов и зеркал для обеспечения возможности одновременной обработки нескольких заготовок.
5. Устройство для формирования изображений, содержащее оптически связанные между собой заднее зеркало, модулятор, активный элемент, переднее зеркало, светофильтры, диафрагмы, телескопическую систему, объектив, механизм для перемещения заготовки из оптически прозрачного твердого материала и управляющий компьютер, электрически соединенный с модулятором и механизмом для перемещения заготовки, отличающееся тем, что оно имеет размещенное между телескопической системой и объективом зеркало, установленное с обеспечением возможности сквозного пропускания и изменения направления импульсного лазерного излучения, и расположенный на механизме для перемещения с обеспечением возможности контроля оптического пробоя в заготовке фотоприемник, электрически связанный с управляющим компьютером, причем переднее зеркало выполнено в виде вогнутого сферического зеркала с полным отражением и расположено с обеспечением возможности размещения центра радиуса кривизны в фокусе объектива, при этом механизм для перемещения заготовки выполнен с обеспечением возможности размещения фокуса объектива внутри заготовки.
6. Устройство по п.5, отличающееся тем, что телескопическая система выполнена с переменной кратностью.
7. Устройство по пп.5 и 6, отличающееся тем, что заднее зеркало, модулятор, активный элемент, светофильтры, диафрагмы и телескопическая система выполнены с возможностью относительного перемещения вдоль оптической оси резонатора.
8. Устройство по пп.5 - 7, отличающееся тем, что оно имеет несколько объективов и передних зеркал для обеспечения возможности одновременной обработки нескольких заготовок.
RU96109889A 1996-05-15 1996-05-15 Способ формирования изображений и устройство для его осуществления "оптэкс" RU2111128C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96109889A RU2111128C1 (ru) 1996-05-15 1996-05-15 Способ формирования изображений и устройство для его осуществления "оптэкс"

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96109889A RU2111128C1 (ru) 1996-05-15 1996-05-15 Способ формирования изображений и устройство для его осуществления "оптэкс"

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2111128C1 true RU2111128C1 (ru) 1998-05-20
RU96109889A RU96109889A (ru) 1998-08-10

Family

ID=20180704

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96109889A RU2111128C1 (ru) 1996-05-15 1996-05-15 Способ формирования изображений и устройство для его осуществления "оптэкс"

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2111128C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005095123A1 (fr) * 2004-04-01 2005-10-13 Aleksandr Ivanovich Dolgushin Procede pour former des images et dispositif pour former des images

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005095123A1 (fr) * 2004-04-01 2005-10-13 Aleksandr Ivanovich Dolgushin Procede pour former des images et dispositif pour former des images

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4749840A (en) Intense laser irradiation using reflective optics
JP5094719B2 (ja) 脱毛システム及び方法
JP3929084B2 (ja) 未処理製品の表面を照射する方法
JP4537548B2 (ja) レーザーの焦点位置を決定するための方法および装置
US5886318A (en) Method for laser-assisted image formation in transparent objects
JPS61116360A (ja) レ−ザ光線リトグラフ
US6566627B2 (en) Laser method for shaping of optical lenses
CN104053418B (zh) 通过光学辐射的方式在透明物质中制造切面
RU95116247A (ru) Устройство и способ для манипулирования, воздействия и наблюдения за маленькими частицами, в особенности биологическими частицами
US20030144650A1 (en) Integrated wavefront-directed topography-controlled photoablation
JPS5891422A (ja) 光ビ−ム均一化装置
CN112828448B (zh) 基于振镜的三维扫描成像加工设备及加工方法
JP6595533B2 (ja) 三次元加工対象体のレーザパターニング装置
CN112276344B (zh) 一种超快激光切割透明材料的焦点定位方法
CN107255525B (zh) 测量部分相干光空间关联结构的方法及系统
DE112019005413T5 (de) Laserbearbeitungsvorrichtung und Laserbearbeitungsverfahren
KR940001227B1 (ko) 레이저 리소그라피장치에서 간섭계를 이용한 촛점 찾는 방법
RU2111128C1 (ru) Способ формирования изображений и устройство для его осуществления "оптэкс"
US5812248A (en) Process and device for generating graphical real-time directional information for detected object traces
CN111250873A (zh) 一种基于gb-sted的深层超分辨激光直写系统及其实现方法
WO2003012525A1 (en) Optical system and method for producing focused and defocused images
JPH09159572A (ja) 光学装置
FR2594686A1 (fr) Dispositif pour effectuer une incision rectiligne dans un oeil a traiter
RU96109889A (ru) Способ формирования изображений и устройство для его осуществления "оптэкс"
CN116133623A (zh) 眼睛中介质混浊的可视化和治疗