RU2119150C1 - Диспергирующее устройство - Google Patents

Диспергирующее устройство Download PDF

Info

Publication number
RU2119150C1
RU2119150C1 RU96113727A RU96113727A RU2119150C1 RU 2119150 C1 RU2119150 C1 RU 2119150C1 RU 96113727 A RU96113727 A RU 96113727A RU 96113727 A RU96113727 A RU 96113727A RU 2119150 C1 RU2119150 C1 RU 2119150C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mirror
prism
mirrors
prisms
faces
Prior art date
Application number
RU96113727A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96113727A (ru
Inventor
С.Н. Мартынов
А.Н. Свиридов
Original Assignee
Государственный научный центр Российской Федерации - Государственное предприятие Научно-производственное объединение "Орион"
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 Государственный научный центр Российской Федерации - Государственное предприятие Научно-производственное объединение "Орион" filed Critical Государственный научный центр Российской Федерации - Государственное предприятие Научно-производственное объединение "Орион"
Priority to RU96113727A priority Critical patent/RU2119150C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2119150C1 publication Critical patent/RU2119150C1/ru
Publication of RU96113727A publication Critical patent/RU96113727A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Optical Elements Other Than Lenses (AREA)

Abstract

Использование: область оптического приборостроения, в различных оптических приборах, в которых требуется пространственная селекция излучения требуемой длины волны. Сущность изобретения: устройство содержит четыре вогнутых зеркала с одинаковым радиусом кривизны и две спектральные призмы. Четвертое зеркало установлено на двойном фокусном расстоянии от первого зеркала, а третье зеркало расположено на двойном фокусном расстоянии от второго зеркала, причем оптическая длина пути от первого до второго зеркала равна оптической длине пути от третьего до четвертого зеркала. Первая призма установлена по ходу оптического луча между первым и вторым зеркалом, а вторая призма - между третьим и четвертым зеркалом, при этом призмы обращены друг к другу или нерабочими гранями или ребрами, образованными пересечением рабочих граней. Кроме того, в устройствах имеются механизмы, обеспечивающие синхронный поворот призм на одинаковые углы в противоположных направлениях. 2 с. и 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к оптическому приборостроению. Оно может быть использовано в различных оптических приборах, в которых требуется пространственная селекция излучения требуемой длины волны, например, монохроматорах, спектрографиях, спектроскопах.
Известно устройство, содержащее спектральную призму, через которую двукратно пропускают поток излучения посредством зеркальной оптической системы [1].
Недостатком данного устройства является относительно небольшая угловая дисперсия.
Наиболее близким по конструкции к предлагаемому диспергирующему устройству является устройство, содержащее спектральные призмы, через которые многократно пропускают поток оптического излучения посредством многозеркальной оптической системы, состоящей из плоских зеркал [2]. Это устройство принято за прототип.
Недостатком данного устройства является меньшая светосила по сравнению с однопроходной или двухпроходной системой. Это связано с тем, что используется лишь часть апертуры призмы, а также с применением в устройстве зеркал с плоской отражающей поверхностью. Кроме того, увеличение числа проходов излучения через призму в k раз требует увеличения в k раз количества зеркал. При этом апертура, угол поля зрения и, соответственно, светосила устройства уменьшаются с ростом числа зеркал.
Целью изобретения является увеличение светосилы диспергирующего устройства без уменьшения угловой дисперсии.
Указанная цель достигается тем, что в диспергирующем устройстве, содержащем, первую и вторую трехгранные спектральные призмы, первое, второе, третье и четвертое зеркала, вторая призма установлена своими ребрами параллельно ребрам первой призмы, первое зеркало обращено своей отражающей поверхностью к первой рабочей грани первой призмы, а четвертое зеркало обращено своей отражающей поверхностью к второй рабочей грани второй призмы, первая и вторая призмы обращены друг к другу ребрами, образованными пересечением рабочих граней, зеркала имеют вогнутую отражающую поверхность с одинаковым фокусным расстоянием, второе зеркало обращено своей отражающей поверхностью к второй рабочей грани первой призмы, а третье зеркало обращено своей отражающей поверхностью к первой рабочей грани второй призмы, первое зеркало расположено на двойном фокусном расстоянии от четвертого зеркала, а второе зеркало расположено на двойном фокусном расстоянии от третьего зеркала, оптическая длина пути от первого до второго зеркала равна оптической длине пути от третьего до четвертого зеркала.
В другом варианте поставленная цель достигается тем, что в диспергирующем устройстве, содержащем первую и вторую трехгранные спектральные призмы, первое, второе, третье и четвертое зеркала, вторая призма установлена своими ребрами параллельно ребрам первой призмы, первое зеркало обращено своей отражающей поверхностью к первой рабочей грани первой призмы, а четвертое зеркало обращено своей отражающей поверхностью к второй рабочей грани второй призмы, первая и вторая призмы обращены друг к другу нерабочими гранями, зеркала имеют вогнутую отражающую поверхность с одинаковым фокусным расстоянием, второе зеркало обращено своей отражающей поверхностью к второй рабочей грани первой призмы, а третье зеркало обращено своей отражающей поверхностью к первой рабочей грани второй призмы, первое зеркало расположено на двойном фокусном расстоянии от четвертого зеркала, а второе зеркало расположено на двойном фокусном расстоянии от третьего зеркала, оптическая длина пути от первого до второго зеркала равна оптической длине пути от третьего до четвертого зеркала.
С целью получения возможности изменять длины волн излучения, выходящего из устройства, первая призма снабжена механизмом, обеспечивающим возможность поворота первой призмы вокруг оси, проходящей через основания первой призмы параллельно ее ребрам, вторая призма снабжена механизмом, обеспечивающим возможность поворота второй призмы вокруг оси, проходящей через основания второй призмы параллельно ее ребрам, причем механизмы работают синхронно и обеспечивают повороты обеих призм на одинаковые углы в противоположных направлениях.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 в изометрической проекции показана конструкция устройства, в которой призмы обращены друг к другу ребрами, образованными пересечением рабочих граней, на фиг. 2 в изометрической проекции показана конструкция устройства, в которой призмы обращены друг к другу нерабочими гранями. На чертежах пунктирными линиями показаны световые зоны - области пересечения пучка лучей с отражающими поверхностями зеркал. Римские цифры соответствуют числу проходов луча между противолежащими зеркалами.
Позиции на чертеже обозначают:
1 - входное отверстие; 2 - выходное отверстие; 3 - первое зеркало; 4 - второе зеркало; 5 - третье зеркало; 6 - четвертое зеркало; 7 - первая призма; 8 - вторая призма.
Диспергирующее устройство содержит входное 1 и выходное 2 отверстия, четыре сферических вогнутых зеркала 3, 4, 5, 6 одинакового радиуса кривизны, две спектральные призмы 7, 8. Призма 7 установлена по ходу оптического луча между зеркалами 3, 4. а призма 8 - между зеркалами 5, 6. Зеркало 6 установлено на двойном фокусном расстоянии от зеркала 3, а зеркало 4 расположено на двойном фокусном расстоянии от зеркала 5, причем оптическая длина пути от зеркала 3 до зеркала 4 равна оптической длине пути от зеркала 5 до зеркала 6. При этом в диспергирующем устройстве, показанном на фиг. 1, призмы 7, 8 обращены к друг к другу ребрами, образованными пересечением рабочих граней, а в устройстве, показанном на фиг. 2, призмы 7, 8 обращены друг к другу нерабочими гранями. Кроме того, в устройствах имеются механизмы, обеспечивающие синхронный поворот призм 7, 8 на одинаковые углы в противоположных направлениях вокруг осей O1, O2 ( не показаны).
Диспергирующие устройства работает следующим образом. Излучение, поступающее на вход устройства через входное отверстие 1, проходит через призму 7 и заполняет световую зону I на зеркале 4, которое строит изображение входного отверстия 1 на зеркале 5 (световая зона II). После отражения от зеркала 5 излучение проходит через призму 8 и поступает в световую зону III на зеркале 6. В свою очередь, зеркало 6 строит изображение световой зоны II на зеркале 3 (зона IV). Отразившись от зеркала 3, излучение снова проходит через призму 7, и т. д. до тех пор пока после определенного числа циклов проходов (на чертежах для примера показано 2 цикла проходов), излучение не выйдет через выходное отверстие 2 за пределы диспергирующего устройства. При этом излучение с длиной волны λ0 распространяется в устройстве так, как показано на фиг. 1, 2, а излучения с длиной волны, отличной от λ0 - с нарастанием угла в плоскости дисперсии призм в каждом цикле проходов. В результате многократного прохождения через призмы 7, 8 излучение пространственно разложится по длинам волн. Следует отметить, что число циклов проходов излучения при заданных размерах оптических элементов определяется размерами входной и выходной апертуры и положением осей зеркал 4, 6.
При синхронном повороте призм 7, 8 вокруг осей O1 и O2 в противоположных направлениях на одинаковые углы изменятся углы падения излучения на призмы и, следовательно, длина волны излучения, распространяющегося по заданному направлению. Тем самым, осуществляется перестройка по длинам волн излучения, выходящего из диспергирующего устройства.
В предлагаемых диспергирующих устройствах светосила определяется как произведение
Figure 00000002
а в устройстве-прототипе, как произведение
Figure 00000003
где A,A прот - относительное отверстие в плоскости, перпендикулярной плоскости призм, соответственно, в предлагаемых диспергирующих устройства, и в устройстве-прототипе;
Figure 00000004
относительное отверстие в плоскости параллельной плоскости дисперсии призм, соответственно, в предлагаемых диспергирующих устройствах и в устройстве-прототипе. В свою очередь,
Figure 00000005
Figure 00000006
где h - длина ребер призм; N - число циклов проходов излучения через призмы; L - оптическая длина пути между противолежащими зеркалами. Учитывая, что
Figure 00000007
не хуже, чем
Figure 00000008
а
Figure 00000009
предлагаемые диспергирующие устройства обеспечивают выигрыш в светосиле по сравнению с устройством-прототипом не менее чем в 2 • (N - 1) раз.
Источники информации
1. В.А. Вагин, В.А. Гершун, Г.Н. Жижин, К.И. Тарасов. Под ред. К.И. Тарасова. Светосильные спектральные приборы. М.: Наука, 1988, с. 18 - 19, рис. 1.7 б.
2. В.И. Малышев. Введение в экспериментальную спектроскопию. М.: Наука, 1979, с. 463 - 464, рис. П. 1.2. (Прототип).

Claims (3)

1. Диспергирующее устройство, содержащее первую и вторую трехгранные спектральные призмы, первое, второе, третье и четвертое зеркала, вторая призма установлена своими ребрами параллельно ребрам первой призмы, первое зеркало обращено своей отражающей поверхностью к первой рабочей грани первой призмы, а четвертое зеркало обращено своей отражающей поверхностью к второй рабочей грани второй призмы, отличающееся тем, что первая и вторая призмы обращены друг к другу ребрами, образованными пересечением рабочих граней, зеркала имеют вогнутую отражающую поверхность с одинаковым фокусным расстоянием, второе зеркало обращено своей отражающей поверхностью к второй рабочей грани первой призмы, а третье зеркало обращено своей отражающей поверхностью к первой рабочей грани второй призмы, первое зеркало расположено на двойном фокусном расстоянии от четвертого зеркала, а второе зеркало расположено на двойном фокусном расстоянии от третьего зеркала, оптическая длина пути от первого до второго зеркала равна оптической длине пути от третьего до четвертого зеркала.
2. Диспергирующее устройство, содержащее первую и вторую трехгранные спектральные призмы, первое, второе, третье и четвертое зеркала, вторая призма установлена своими ребрами параллельно ребрам первой призмы, первое зеркало обращено своей отражающей поверхностью к первой рабочей грани первой призмы, а четвертое зеркало обращено своей отражающей поверхностью к второй рабочей грани второй призмы, отличающееся тем, что первая и вторая призмы обращены друг к другу нерабочими гранями, зеркала имеют вогнутую отражающую поверхность с одинаковым фокусным расстоянием, второе зеркало обращено своей отражающей поверхностью к второй рабочей грани первой призмы, а третье зеркало обращено своей отражающей поверхностью к первой рабочей грани второй призмы, первое зеркало расположено на двойном фокусном расстоянии от четвертого зеркала, а второе зеркало расположено на двойном фокусном расстоянии от третьего зеркала, оптическая длина пути от первого до второго зеркала равна оптической длине пути от третьего до четвертого зеркала.
3. Устройство по п.1 или 2, отличающееся тем, что первая призма снабжена механизмом, обеспечивающим возможность поворота первой призмы вокруг оси, проходящей через основания первой призмы параллельно ее ребрам, вторая призма снабжена механизмом, обеспечивающим возможность поворота второй призмы вокруг оси, проходящей через основания второй призмы параллельно ее ребрам, причем механизмы работают синхронно и обеспечивают повороты обеих призм на одинаковые углы в противоположных направлениях.
RU96113727A 1996-07-04 1996-07-04 Диспергирующее устройство RU2119150C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96113727A RU2119150C1 (ru) 1996-07-04 1996-07-04 Диспергирующее устройство

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96113727A RU2119150C1 (ru) 1996-07-04 1996-07-04 Диспергирующее устройство

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2119150C1 true RU2119150C1 (ru) 1998-09-20
RU96113727A RU96113727A (ru) 1998-10-27

Family

ID=20182948

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96113727A RU2119150C1 (ru) 1996-07-04 1996-07-04 Диспергирующее устройство

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2119150C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Вагин В.А. др. Светосильные спектральные приборы. - М.: Наука, 1988, с.18 - 19. Малышев В.И. Введение в экспериментальную спектроскопию. - М.: Наука, 1979, с.463 - 464. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4634276A (en) Slit imaging system using two concave mirrors
US6061129A (en) Compact high resolution grating spectrometer
JP2000283847A (ja) ダブルパルスエタロンスペクトロメータ
JPH04220537A (ja) 2元分光計
KR100316847B1 (ko) 고-분해능콤팩트캐비티내레이저분광계
US20160025567A1 (en) Angle limiting reflector and optical dispersive device including the same
US3749498A (en) Double-pass type double monochromator
US6646739B2 (en) Four-stage type monochromator
JPH0584451B2 (ru)
JP3239512B2 (ja) 2段式分光器
US3069966A (en) Optical apparatus employing diffraction grating
US5589717A (en) Compact spectrum analyzer module
RU2119150C1 (ru) Диспергирующее устройство
US4553840A (en) Double monochrometer
US5148239A (en) High performance absorbance detector with flashlamp and compact folded optics system
JP3141106B2 (ja) 球面回折格子による収束光入射型分光装置
US6906798B2 (en) Multi-path monochromator
EP1308704B1 (en) Monochromator and optical spectrum analyzer using the same
US4907887A (en) High resolution interferometer with high etendue
RU2117920C1 (ru) Способ спектральной селекции оптического излучения
GB2207253A (en) Monochromator
SU1200139A1 (ru) Двойной дифракционный монохроматор
SU600401A1 (ru) Двойной дифракционный монохроматор
JPH0711451B2 (ja) 分光計装置
SU1362949A1 (ru) Спектрометр с интерференционной селективной амплитудной модул цией

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090705